CN105676305A - 一种共口径多视场图谱协同探测系统与方法 - Google Patents
一种共口径多视场图谱协同探测系统与方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105676305A CN105676305A CN201511026696.6A CN201511026696A CN105676305A CN 105676305 A CN105676305 A CN 105676305A CN 201511026696 A CN201511026696 A CN 201511026696A CN 105676305 A CN105676305 A CN 105676305A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- lens
- battery
- field
- infrared
- view
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims abstract description 34
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims abstract description 51
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 26
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims abstract description 14
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 claims description 70
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 9
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 9
- 238000003331 infrared imaging Methods 0.000 claims description 8
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 claims description 7
- 230000011514 reflex Effects 0.000 claims description 6
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims description 4
- 230000004927 fusion Effects 0.000 claims description 4
- 241000287181 Sturnus vulgaris Species 0.000 claims description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 3
- 238000002329 infrared spectrum Methods 0.000 claims description 3
- 238000007405 data analysis Methods 0.000 abstract description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000004446 light reflex Effects 0.000 description 1
- 238000010183 spectrum analysis Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/30—Transforming light or analogous information into electric information
- H04N5/33—Transforming infrared radiation
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V8/00—Prospecting or detecting by optical means
- G01V8/10—Detecting, e.g. by using light barriers
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/02—Details
- G01J3/0205—Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows
- G01J3/0208—Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows using focussing or collimating elements, e.g. lenses or mirrors; performing aberration correction
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/02—Details
- G01J3/0205—Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows
- G01J3/021—Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows using plane or convex mirrors, parallel phase plates, or particular reflectors
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/02—Details
- G01J3/0289—Field-of-view determination; Aiming or pointing of a spectrometer; Adjusting alignment; Encoding angular position; Size of measurement area; Position tracking
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/02—Details
- G01J3/0294—Multi-channel spectroscopy
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/02—Details
- G01J3/06—Scanning arrangements arrangements for order-selection
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/28—Investigating the spectrum
- G01J3/2823—Imaging spectrometer
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B17/00—Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements
- G02B17/08—Catadioptric systems
- G02B17/0804—Catadioptric systems using two curved mirrors
- G02B17/0808—Catadioptric systems using two curved mirrors on-axis systems with at least one of the mirrors having a central aperture
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F18/00—Pattern recognition
- G06F18/20—Analysing
- G06F18/24—Classification techniques
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06V—IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
- G06V10/00—Arrangements for image or video recognition or understanding
- G06V10/10—Image acquisition
- G06V10/12—Details of acquisition arrangements; Constructional details thereof
- G06V10/14—Optical characteristics of the device performing the acquisition or on the illumination arrangements
- G06V10/143—Sensing or illuminating at different wavelengths
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06V—IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
- G06V10/00—Arrangements for image or video recognition or understanding
- G06V10/20—Image preprocessing
- G06V10/255—Detecting or recognising potential candidate objects based on visual cues, e.g. shapes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/20—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from infrared radiation only
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/222—Studio circuitry; Studio devices; Studio equipment
- H04N5/262—Studio circuits, e.g. for mixing, switching-over, change of character of image, other special effects ; Cameras specially adapted for the electronic generation of special effects
- H04N5/265—Mixing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/45—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from two or more image sensors being of different type or operating in different modes, e.g. with a CMOS sensor for moving images in combination with a charge-coupled device [CCD] for still images
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Data Mining & Analysis (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Bioinformatics & Computational Biology (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Evolutionary Computation (AREA)
- Evolutionary Biology (AREA)
- Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Artificial Intelligence (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Spectrometry And Color Measurement (AREA)
- Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Microscoopes, Condenser (AREA)
Abstract
本发明公开了一种共口径多视场图谱协同探测系统,所述系统包括红外光学窗口、大视场二维扫描转镜、共口径多视场主光学系统、大视场扫描探测器、凝视红外探测器、红外非成像宽光谱测谱单元、数据处理单元、控制单元及伺服系统。相应地,本发明还提出了基于该系统的方法。本发明通过大视场扫描对目标区域进行搜索,然后由中视场凝视红外检测识别目标,最后对该区域进行小视场精细探测,结合光谱数据分析,识别目标,探测灵敏度更高,捕获跟踪动目标更精确、更稳定,解决了常规遥感探测不可能对动目标和动态现象的运动变化进行研究及对于小尺度对象的搜索和跟踪无法奏效的技术问题,因而具有较高的可实施性及实用推广价值。
Description
技术领域
本发明属于遥感测控、光谱分析及图像识别交叉领域,更具体地,涉及一种共口径多视场图谱协同探测系统与方法。
背景技术
遥感探测是实现我国科技强国的前沿科学技术领域,由于传统的红外定焦系统视场单一,不能同时实现搜索和跟踪;而智能化多空间分辨率传感器可根据探测器需求,智能化调节焦距的连续变化,来改变视场大小,像面稳定并且保持良好的像质,不易丢失目标(如水下航行器),因此兼具大视场大尺度搜索和小视场小尺度跟踪功能。此外,还能根据不同的使用环境和观测目标,选择合适的焦距以达到最佳观测效果,具有一定的现实意义。
但针对多视场目标探测应用场景,现有的遥感探测技术存在以下缺陷:(1)常规的遥感探测手段不能兼顾低/中/高分辨率,跟踪探测动目标和动态现象的运动变化进行研究;(2)现有的遥感探测技术对于小尺度的对象不能奏效,不能同时实现搜索和跟踪,缺乏相关的理论方法和技术手段;相应地,本领域亟需寻找一种适用于多视场目标探测应用环境下的系统及方法。
发明内容
针对现有技术的以上缺陷或不足,本发明提供了一种共口径多视场图谱协同探测系统与方法,通过采用大视场大尺度扫描搜索、中视场红外凝视识别及小视场小尺度跟踪识别的方法,使得探测灵敏度更高,使得捕获跟踪识别动目标更精确、更稳定,因而尤其适用于多视场动目标探测环境的应用场合。
为实现上述目的,按照本发明的一个方面,提出了一种共口径多视场图谱协同探测系统,其特征在于,所述系统包括红外光学窗口、大视场二维扫描转镜、共口径多视场主光学系统、大视场扫描探测器、凝视红外探测器、红外非成像宽光谱测谱单元、数据处理单元、控制单元及伺服系统,其中:
所述大视场二维扫描转镜通过伺服系统控制转动调整方位对准目标区域,用于将目标区域的光反射至共口径多视场主光学系统;
所述共口径多视场主光学系统,用于将大视场扫描红外光线聚焦至大视场扫描探测器,将凝视红外光线聚焦至凝视红外探测器;同时将剩余光线聚焦至红外非成像宽光谱测谱单元进行测谱;
所述大视场扫描探测器,用于对目标区域进行大视场红外成像,红外图像进A/D转换后,传送至数据处理单元;
所述凝视红外探测器,用于对目标区域进行凝视红外成像,红外图像进A/D转换后,传送至数据处理单元;
所述红外非成像宽光谱测谱单元,用于对目标进行测谱分析,然后将目标红外光谱数据,传送至数据处理单元;
所述数据处理单元,用于对目标大视场扫描红外图像数据、凝视红外图像数据、红外宽光谱数据进行融合处理;
所述控制单元,用于依据所述数据处理单元融合的数据处理结果,通过伺服系统控制所述大视场二维扫描转镜跟踪动目标和动态现象的运动。
作为进一步优选的,所述共口径多视场主光学系统,包含卡氏反射镜组、宽光谱中继镜、第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组、第四透镜组、第五透镜组、第一分光镜及第二分光镜。
作为进一步优选的,所述卡氏反射镜组,用于将大视场二维扫描转镜反射的光线反射至宽光谱中继镜;所述宽光谱中继镜用于将光线聚焦至第一透镜组;所述第一分光镜用于将来自第一透镜组的光线部分透射至第二透镜组,并由第二透镜组聚焦至大视场焦平面,剩余光线反射至第三透镜组;所述第二分光镜用于将来自第三透镜组的光部分透射至第四透镜组,并由第四透镜组聚焦至中视场焦平面,剩余光线反射至第五透镜组,并由第五透镜组聚焦至小视场焦平面。
作为进一步优选的,所述卡氏反射镜组采用卡塞格林系统,由一个抛物面反射镜和一个双曲面反射镜组成,实现对目标区域的红外光谱成像和能量会聚,所述抛物面反射镜和所述双曲面反射镜遮挡比不大于1∶3。
作为进一步优选的,所述第一透镜组为大视场透镜组;所述第三透镜组为中视场透镜组;所述第五透镜组为小视场透镜组;所述第二透镜组及所述第四透镜组为宽光谱透镜组,用于补偿校正红外宽光谱能量会聚的光斑质量。
作为进一步优选的,所述第一透镜组、第一分光镜和第二透镜组综合焦距为f1;第一透镜组、第三透镜组、第二分光镜和第四透镜组综合焦距为f2=af1,a>1;第一透镜组、第一分光镜、第三透镜组、第二分光镜和第五透镜组综合焦距为f3=bf2,b>a。
作为进一步优先的,所述第一分光镜分为两个区域:中部小区域和其周边的大区域;所述中部小区域全反射中视场所需成像波段和小视场所需成谱波段,所述大区域全透大视场的成像波段。
作为进一步优选的,所述第二分光镜分为两个区域:中部小区域和其周边的大区域;所述中部小区域全反小视场所需成谱的波段,所述大区域全透中视场所需成像波段。
作为进一步优选的,所述第五透镜组与红外非成像宽光谱测谱单元之间采用光学耦合。
按照本发明的另一方面,提出了一种基于所述的共口径多视场图谱协同探测系统的探测方法,其特征在于,所述方法包括:
(1)大视场二维扫描转镜搜索视场;
(2)针对目标区域,采集大视场红外图像,检测是否有疑似目标;
(3)若检测到疑似目标,采用中视场凝视目标区域,获取目标区域红外图像;若未检测到疑似目标,则继续大视场搜索目标区域;
(4)针对疑似目标,采用小视场瞄准,并采集目标红外光谱数据;
(5)融合目标多视场、多不同分辨率的红外图像及光谱信息;
(6)识别目标,并输出目标类型。
总体而言,按照本发明点的以上技术方案与现有技术相比,主要具备以下的技术优点:
1、本发明提出的共口径多视场图谱协同探测的系统及对应方法,通过物质的谱特征可以区分不同的物体或物质,再加上物体的多空间分辨率的红外图像信息,使得遥感探测识别物体能力更强大;
2、此外,本发明通过大视场扫描对目标区域进行搜索,然后由中视场凝视红外检测识别目标,最后对该区域进行小视场精细探测,结合光谱数据分析,识别目标,探测灵敏度更高,识别目标更准确;
附图说明
图1为本发明共口径多视场图谱协同探测系统示意图;
图2为本发明共口径主光学系统布局图;
图3为本发明共口径多视场图谱协同探测方法示意图;
图4为本发明共口径多视场图谱协同探测实例图;
图5为本发明共口径多视场图谱协同探测方法流程图;
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供了一种共口径多视场图谱协同探测系统,同时集成了多空间分辨率成像及小视场高分辨率测谱功能,如图1所示,所述探测系统包括红外光学窗口、共口径多视场主光学系统、大视场扫描探测器、凝视红外探测器、红外非成像宽光谱测谱单元、数据处理单元、控制单元及伺服系统;大视场二维扫描转镜通过伺服系统控制转动调整方位对准目标区域,用于将目标区域的光反射至共口径多视场主光学系统;共口径多视场主光学系统将大视场扫描红外光线聚焦至大视场扫描探测器;将凝视红外光线聚焦至凝视红外探测器;同时将剩余光线聚焦至红外宽光谱测谱单元进行测谱;大视场扫描探测器对目标区域进行大视场红外成像,红外图像进A/D转换后,传送至数据处理单元;凝视红外探测器对目标区域进行凝视红外成像,红外图像进A/D转换后,传送至数据处理单元;红外非成像宽光谱测谱单元,对目标进行测谱分析,然后将目标红外光谱数据,传送至数据处理单元;数据处理单元对目标大视场扫描红外图像数据、凝视红外图像数据、红外宽光谱数据进行融合处理;控制单元依据数据处理单元融合数据处理结果,通过伺服系统控制扫描反射镜跟踪动目标和动态现象的运动。
进一步地,所述共口径多视场主光学系统,包含卡氏反射镜组、宽光谱中继镜、第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组、第四透镜组、第五透镜组、第一分光镜及第二分光镜;
进一步地,所述卡氏反射镜组镜将大视场二维扫描转镜反射的光线反射至宽光谱中继镜;宽光谱中继镜将光线聚焦至第一透镜组;第一分光镜将来自第一透镜组的光线部分透射至第二透镜组,并由第二透镜组聚焦至大视场焦平面,剩余光线反射至第三透镜组;第二分光镜将来自第三透镜组的光部分透射至第四透镜组,并由第四透镜组聚焦至中视场焦平面;剩余光线反射至第五透镜组,并由第五透镜组聚焦至小视场焦平面;
进一步地,所述卡氏反射镜组采用卡塞格林系统,由一个抛物面反射镜和一个双曲面反射镜组成,实现对目标区域的红外光谱成像和能量会聚,所述抛物面反射镜和双曲面反射镜遮挡比不大于1∶3。
在本发明的一个实施实例中,如图3所示,所述第一视场透镜组为大视场透镜组,空间分辨率较低;第三透镜组为中视场透镜组,空间分辨率较高;第五透镜组为小视场透镜组,空间分辨率最高;第二、第四透镜组为宽光谱透镜组,用于实现对红外宽光谱能量会聚光斑质量的补偿校正;
进一步地,所述第五透镜组与红外非成像宽光谱测谱单元之间采用光学耦合;
进一步地,所述第一透镜组、第一分光镜和第二透镜组综合焦距为f1;第一透镜组、第三透镜组、第二分光镜和第四透镜组综合焦距为f2=af1,a>1;第一透镜组、第一分光镜、第三透镜组、第二分光镜和第五透镜组综合焦距为f3=bf2,b>a;
进一步地,所述第一分光镜分为两个区域:中部小区域和其周边的大区域。其中部小区域全反射中视场所需成像波段和小视场所需成谱波段,大区域全透大视场的成像波段。
进一步地,所述第二分光镜接分为两个区域:中部小区域和其周边的大区域。其中部小区域全反射小视场所需成谱的波段,大区域全透中视场所需成像波段。
进一步地,所述大视场扫描探测器及凝视红外探测器的读出电路芯片上集成了AD转换的功能,使红外焦平面阵列探测器直接输出数字信号。
如图4所示为应用本发明共口径多视场图谱协同探测系统对实际目标进行探测的实例图;
进一步地,如图5所示,本发明提供了一种基于共口径多视场图谱协同探测系统的探测方法流程图,具体步骤如下:
(7)大视场二维扫描反射镜搜索视场;
(8)针对目标区域,采集大视场红外图像,检测是否有疑似目标;
(9)若检测到疑似目标,采用中视场凝视目标区域,获取目标区域红外图像;若未检测到疑似目标,则继续大视场搜索目标区域;
(10)针对疑似目标,采用小视场瞄准,并采集目标红外光谱数据;
(11)融合目标多视场、多不同分辨率的红外图像及光谱信息;
(12)识别目标,并输出目标类型。
进一步地,通过图1中的共口径多视场图谱协同探测系统为例说明本发明探测方法的实施,具体地:图2中共口径多视场主光学系统由卡氏反射镜组、宽光谱中继镜、第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组、第四透镜组、第五透镜组、第一分光镜及第二分光镜组成;目标入射光经大视场二维扫描反射镜反射至共孔径多视场主光学系统,共口径主光学系统将大视场扫描红外光线聚焦至大视场扫描探测器;将凝视红外光线聚焦至凝视红外探测器;同时将剩余光线聚焦至红外宽光谱测谱单元进行测谱;大视场扫描探测器对目标区域进行大视场红外成像,红外图像进A/D转换后,传送至数据处理单元;凝视红外探测器对目标区域进行凝视红外成像,红外图像进A/D转换后,传送至数据处理单元;红外非成像宽光谱测谱单元,对目标进行测谱分析,然后将目标红外光谱数据,传送至数据处理单元;数据处理单元对目标大视场扫描红外图像数据、凝视红外图像数据、红外宽光谱数据进行融合处理;控制单元依据数据处理单元融合数据处理结果,通过伺服系统控制扫描反射镜跟踪动目标和动态现象的运动。
本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种共口径多视场图谱协同探测系统,其特征在于,所述系统包括红外光学窗口、大视场二维扫描转镜、共口径多视场主光学系统、大视场扫描探测器、凝视红外探测器、红外非成像宽光谱测谱单元、数据处理单元、控制单元及伺服系统,其中:
所述大视场二维扫描转镜通过伺服系统控制转动调整方位对准目标区域,用于将目标区域的光反射至共口径多视场主光学系统;
所述共口径多视场主光学系统,用于将大视场扫描红外光线聚焦至大视场扫描探测器,将凝视红外光线聚焦至凝视红外探测器;同时将剩余光线聚焦至红外非成像宽光谱测谱单元进行测谱;
所述大视场扫描探测器,用于对目标区域进行大视场红外成像,红外图像进A/D转换后,传送至数据处理单元;
所述凝视红外探测器,用于对目标区域进行凝视红外成像,红外图像进A/D转换后,传送至数据处理单元;
所述红外非成像宽光谱测谱单元,用于对目标进行测谱分析,然后将目标红外光谱数据,传送至数据处理单元;
所述数据处理单元,用于对目标大视场扫描红外图像数据、凝视红外图像数据、红外宽光谱数据进行融合处理;
所述控制单元,用于依据所述数据处理单元融合的数据处理结果,通过伺服系统控制所述大视场二维扫描转镜跟踪动目标和动态现象的运动。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述共口径多视场主光学系统,包含卡氏反射镜组、宽光谱中继镜、第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组、第四透镜组、第五透镜组、第一分光镜及第二分光镜。
3.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述卡氏反射镜组,用于将大视场二维扫描转镜反射的光线反射至宽光谱中继镜;所述宽光谱中继镜用于将光线聚焦至第一透镜组;所述第一分光镜用于将来自第一透镜组的光线部分透射至第二透镜组,并由第二透镜组聚焦至大视场焦平面,剩余光线反射至第三透镜组;所述第二分光镜用于将来自第三透镜组的光部分透射至第四透镜组,并由第四透镜组聚焦至中视场焦平面,剩余光线反射至第五透镜组,并由第五透镜组聚焦至小视场焦平面。
4.如权利要求2或3所述的系统,其特征在于,所述卡氏反射镜组采用卡塞格林系统,实现对目标区域的红外光谱成像和能量会聚,由一个抛物面反射镜和一个双曲面反射镜组成,所述抛物面反射镜和所述双曲面反射镜遮挡比不大于1:3。
5.如权利要求4所述的系统,其特征在于,所述第一透镜组为大视场透镜组;所述第三透镜组为中视场透镜组;所述第五透镜组为小视场透镜组;所述第二透镜组及所述第四透镜组为宽光谱透镜组,用于补偿校正红外宽光谱能量会聚的光斑质量。
6.如权利要求2或3所述的系统,其特征在于,所述第一透镜组、第一分光镜和第二透镜组综合焦距为f1;第一透镜组、第三透镜组、第二分光镜和第四透镜组综合焦距为f2=af1,a>1;第一透镜组、第一分光镜、第三透镜组、第二分光镜和第五透镜组综合焦距为f3=bf2,b>a。
7.如权利要求2或3所述的系统,其特征在于,所述第一分光镜分为两个区域:中部小区域和其周边的大区域;所述中部小区域全反射中视场所需成像波段和小视场所需成谱波段,所述大区域全透大视场的成像波段。
8.如权利要求2或3所述的系统,其特征在于,所述第二分光镜分为两个区域:中部小区域和其周边的大区域;所述中部小区域全反小视场所需成谱的波段,所述大区域全透中视场所需成像波段。
9.如权利要求2或3所述的系统,其特征在于,所述第五透镜组与红外非成像宽光谱测谱单元之间采用光学耦合。
10.一种基于权利要求1-9任一项所述的共口径多视场图谱协同探测系统的探测方法,其特征在于,所述方法包括:
(1)大视场二维扫描转镜搜索视场;
(2)针对目标区域,采集大视场红外图像,检测是否有疑似目标;
(3)若检测到疑似目标,采用中视场凝视目标区域,获取目标区域红外图像;若未检测到疑似目标,则继续大视场搜索目标区域;
(4)针对疑似目标,采用小视场瞄准,并采集目标红外光谱数据;
(5)融合目标多视场、多不同分辨率的红外图像及光谱信息;
(6)识别目标,并输出目标类型。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201511026696.6A CN105676305B (zh) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 一种共口径多视场图谱协同探测系统与方法 |
US15/184,659 US9906737B2 (en) | 2015-12-31 | 2016-06-16 | Co-aperture multi-FOV image-spectrum cooperative detection system and method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201511026696.6A CN105676305B (zh) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 一种共口径多视场图谱协同探测系统与方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105676305A true CN105676305A (zh) | 2016-06-15 |
CN105676305B CN105676305B (zh) | 2017-05-31 |
Family
ID=56189896
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201511026696.6A Active CN105676305B (zh) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 一种共口径多视场图谱协同探测系统与方法 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9906737B2 (zh) |
CN (1) | CN105676305B (zh) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105891139A (zh) * | 2016-06-28 | 2016-08-24 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 轧钢加热炉内co2和co气体检测装置 |
CN106092331A (zh) * | 2016-06-27 | 2016-11-09 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 一种双波段双视场红外光学系统及其成像方法 |
CN106932097A (zh) * | 2017-02-15 | 2017-07-07 | 南京华图信息技术有限公司 | 一种双波段成像关联全光谱测谱的弱目标探测装置与方法 |
CN107607204A (zh) * | 2017-09-05 | 2018-01-19 | 昆山博威泰克电子科技有限公司 | 色彩分析设备及方法 |
CN108152863A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 华中科技大学 | 可大视场搜索的图谱协同探测系统及搜索方法 |
CN108335330A (zh) * | 2017-12-31 | 2018-07-27 | 华中科技大学 | 一种图谱协同实时处理系统 |
CN110567440A (zh) * | 2019-09-11 | 2019-12-13 | 北京空间飞行器总体设计部 | 一种多线列扫描与面阵凝视一体的空间光学相机 |
CN110824490A (zh) * | 2019-09-27 | 2020-02-21 | 深圳奥锐达科技有限公司 | 一种动态距离测量系统及方法 |
CN112945381A (zh) * | 2021-02-02 | 2021-06-11 | 上海机电工程研究所 | 一种基于视域选通的图谱分时探测系统及方法 |
CN113660434A (zh) * | 2021-08-17 | 2021-11-16 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 空间红外相机参数匹配和重构方法、系统、设备及应用 |
WO2023103115A1 (zh) * | 2021-12-07 | 2023-06-15 | 苏州大学 | 基于光谱成像及空间光学遥感探测的光学系统及探测方法 |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20220025553A (ko) | 2020-08-24 | 2022-03-03 | 삼성전자주식회사 | 애플리케이션 프로세서, 이를 포함하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법 |
CN112511762A (zh) * | 2020-11-17 | 2021-03-16 | 西安工业大学 | 小目标大视场探测识别装置 |
CN113840068A (zh) * | 2021-09-14 | 2021-12-24 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 一种通过像方扫描实现高时效视场拼接的空间红外相机 |
CN114488172B (zh) * | 2021-12-14 | 2024-05-10 | 华中光电技术研究所(中国船舶重工集团公司第七一七研究所) | 一种多目标三维信息快速获取光电探测系统 |
CN114674434B (zh) * | 2022-03-11 | 2024-10-01 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 一种摆扫型大幅宽高光谱成像方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050051729A1 (en) * | 2003-09-09 | 2005-03-10 | The Regents Of The University Of California | Compact reflective imaging spectrometer utilizing immersed gratings |
CN102564589B (zh) * | 2011-12-20 | 2013-07-24 | 华中科技大学 | 一种多波段动目标光谱特征探测识别方法和装置 |
CN103776540A (zh) * | 2013-12-30 | 2014-05-07 | 华中科技大学 | 一种多波段共光路图谱联合遥感测量系统及方法 |
CN104330893A (zh) * | 2014-10-24 | 2015-02-04 | 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 一种红外多视场光路系统 |
CN104501959A (zh) * | 2014-12-30 | 2015-04-08 | 华中科技大学 | 一种红外图谱关联智能探测方法及装置 |
CN104501956A (zh) * | 2014-12-30 | 2015-04-08 | 华中科技大学 | 一种超宽波段图谱关联探测装置与探测方法 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7038789B1 (en) * | 2003-02-13 | 2006-05-02 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Remote panoramic infrared-imaging spectroradiometer with integrated encrypted broadcast beacon |
US7358498B2 (en) * | 2003-08-04 | 2008-04-15 | Technest Holdings, Inc. | System and a method for a smart surveillance system |
-
2015
- 2015-12-31 CN CN201511026696.6A patent/CN105676305B/zh active Active
-
2016
- 2016-06-16 US US15/184,659 patent/US9906737B2/en active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050051729A1 (en) * | 2003-09-09 | 2005-03-10 | The Regents Of The University Of California | Compact reflective imaging spectrometer utilizing immersed gratings |
CN102564589B (zh) * | 2011-12-20 | 2013-07-24 | 华中科技大学 | 一种多波段动目标光谱特征探测识别方法和装置 |
CN103776540A (zh) * | 2013-12-30 | 2014-05-07 | 华中科技大学 | 一种多波段共光路图谱联合遥感测量系统及方法 |
CN104330893A (zh) * | 2014-10-24 | 2015-02-04 | 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 一种红外多视场光路系统 |
CN104501959A (zh) * | 2014-12-30 | 2015-04-08 | 华中科技大学 | 一种红外图谱关联智能探测方法及装置 |
CN104501956A (zh) * | 2014-12-30 | 2015-04-08 | 华中科技大学 | 一种超宽波段图谱关联探测装置与探测方法 |
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106092331A (zh) * | 2016-06-27 | 2016-11-09 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 一种双波段双视场红外光学系统及其成像方法 |
CN105891139B (zh) * | 2016-06-28 | 2020-09-01 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 轧钢加热炉内co2和co气体检测装置 |
CN105891139A (zh) * | 2016-06-28 | 2016-08-24 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 轧钢加热炉内co2和co气体检测装置 |
CN106932097A (zh) * | 2017-02-15 | 2017-07-07 | 南京华图信息技术有限公司 | 一种双波段成像关联全光谱测谱的弱目标探测装置与方法 |
CN107607204A (zh) * | 2017-09-05 | 2018-01-19 | 昆山博威泰克电子科技有限公司 | 色彩分析设备及方法 |
CN108152863B (zh) * | 2017-12-29 | 2019-10-25 | 华中科技大学 | 可大视场搜索的图谱协同探测系统及搜索方法 |
CN108152863A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 华中科技大学 | 可大视场搜索的图谱协同探测系统及搜索方法 |
CN108335330A (zh) * | 2017-12-31 | 2018-07-27 | 华中科技大学 | 一种图谱协同实时处理系统 |
CN110567440A (zh) * | 2019-09-11 | 2019-12-13 | 北京空间飞行器总体设计部 | 一种多线列扫描与面阵凝视一体的空间光学相机 |
CN110824490A (zh) * | 2019-09-27 | 2020-02-21 | 深圳奥锐达科技有限公司 | 一种动态距离测量系统及方法 |
CN112945381A (zh) * | 2021-02-02 | 2021-06-11 | 上海机电工程研究所 | 一种基于视域选通的图谱分时探测系统及方法 |
CN112945381B (zh) * | 2021-02-02 | 2022-08-16 | 上海机电工程研究所 | 一种基于视域选通的图谱分时探测系统及方法 |
CN113660434A (zh) * | 2021-08-17 | 2021-11-16 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 空间红外相机参数匹配和重构方法、系统、设备及应用 |
WO2023103115A1 (zh) * | 2021-12-07 | 2023-06-15 | 苏州大学 | 基于光谱成像及空间光学遥感探测的光学系统及探测方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105676305B (zh) | 2017-05-31 |
US9906737B2 (en) | 2018-02-27 |
US20170195582A1 (en) | 2017-07-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105676305A (zh) | 一种共口径多视场图谱协同探测系统与方法 | |
US9518867B2 (en) | Detecting device and method combining images with spectrums in ultra-wide waveband | |
CN104502918B (zh) | 一种低轨卫星星载图谱关联探测方法与载荷 | |
CN103776540B (zh) | 一种多波段共光路图谱联合遥感测量系统及方法 | |
CN108415097B (zh) | 一种多波段红外成像的图谱协同探测系统和方法 | |
CN109100876B (zh) | 多光轴平行调节装置及多光轴平行调节方法 | |
CN101738619B (zh) | 双波段红外光学系统 | |
CN100504495C (zh) | 空间大口径压缩光束中继扫描成像光学系统 | |
CN106932097B (zh) | 一种双波段成像关联全光谱测谱的弱目标探测装置与方法 | |
CN101726358B (zh) | 共分划面全光谱标靶 | |
CN204439211U (zh) | 一种超宽波段图谱关联探测装置 | |
KR102135177B1 (ko) | 능동형 이미징 시스템 구현 방법 및 장치 | |
CN106017676A (zh) | 一种基于渐变滤光片的红外成像光谱测量系统 | |
CN105181137A (zh) | 用于地基对月观测的宽波段高光谱分辨率成像系统 | |
CN103363927A (zh) | 平台光电装备的任意轴距多光轴一致性检测装置及方法 | |
US9759611B2 (en) | Dual spectral imager with no moving parts | |
CN109655157A (zh) | 一种可见光-红外图谱探测装置及方法 | |
Nichols et al. | Modeling and analysis of a high-performance midwave infrared panoramic periscope | |
US8242427B2 (en) | System and method for optically co-registering pixels | |
US20190204159A1 (en) | Apparatus and method for producing thermal image data | |
CN114035199B (zh) | 一种基于雪崩二极管成像器件的光电搜索跟踪装置 | |
CN106197666B (zh) | 小型化非制冷红外成像光谱仪及方法 | |
Fang et al. | Dual-band infrared remote sensing system with combined long-wave infrared imaging and mid-wave infrared spectral analysis | |
CN213276091U (zh) | 一种高阻硅红外镜头 | |
CN101813521A (zh) | Mwir/lwir双波段成像光谱仪 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |