作者单位
摘要
1 昆明物理研究所,云南 昆明 650223
2 63850 部队,吉林 白城 137000
红外焦平面阵列由于受到制造工艺等的影响,常常会出现盲元,过往通常使用的单波段盲元 补偿算法对大盲元簇及位于边缘位置的盲元补偿效果不尽如人意,随着双波段热像的逐渐兴起,本 文提出了一种基于双波段信息的盲元补偿算法,该算法结合了两个波段的信息,通过对盲元位置的 分类,根据两个波段盲元邻域信息的相似性,使用不同的策略对图像中的盲元进行补偿,能够较为 有效地对图像中的大盲元簇及位于边缘的盲元进行补偿。
红外焦平面 盲元补偿 双波段红外 infrared focal plane, blind element compensation, 
红外技术
2022, 44(6): 593
作者单位
摘要
昆明物理研究所夜视技术研究院,云南 昆明 650223
当前主流的中长波彩色融合算法中,除少数色彩映射算法以源图像差异特征为切入点,其他如色彩传递等融合算法往往损失较多差异及细节特征。主流色彩映射算法还存在偏色、色域较窄和难以适应各类应用场景等问题。针对上述问题,在以色调饱和度色彩平面为基础的色彩空间中,建立了基于差异特征的螺旋线映射理论模型,并基于此提出融合算法。对实际采集到的中长波双波段图像进行仿真验证,结果表明该算法适用于大多数复杂场景且能充分突出红外中波图像差异成分,具有更广的色域分布、更好的视觉效果和较好的客观指标评价,且计算复杂度低、实时性好。最终在嵌入式平台上完成算法嵌入,结果表明算法已具备工程应用前提。
图像处理 图像融合 红外双波段 色彩映射 色彩空间 
激光与光电子学进展
2022, 59(8): 0810009
作者单位
摘要
1 昆明物理研究所,云南昆明 650223
2 陆军装备部驻重庆地区军事代表局驻昆明地区第一军事代表室,云南昆明 650032
本文介绍了一种用于弱环境辐射下红外中、短波双波段的红外图像融合方法。该方法先采用单尺度 Retinex(Single Scale Retinex,SSR)方法处理短波图像,分别对处理后的短波图像和 中波图像采用均值滤波和双边滤波得到细节层和背景层,再利用基于 Spectral Residual(SR)显著性和引导滤波的权重映射,对短波图像和中波图像的细节层和背景层进行加权融合,得到融合图 像。经过实验仿真,并与基于小波、拉普拉斯金字塔的多种算法做了比较,该方法在各场景下的主观与客观评价均表现良好。
中短波红外,图像融合,双波段,弱环境辐射,引导滤波 medium and short wave infrared image, image fusio 
红外技术
2020, 42(5): 440
作者单位
摘要
1 中国人民解放军 32381部队,北京 100020
2 昆明物理研究所,云南昆明 650223
3 陆军装备部驻重庆地区军事代表局驻昆明地区第一军事代表室,云南昆明 650032
中长波双波段红外成像技术能同时获得中波、长波两个大气窗口的红外辐射信息,同时具有两种单波段成像技术的优点。通过优势互补,中长波双波段红外成像技术能够提高装备对各种复杂环境条件的适应能力,提高各类作战任务的成功率。在过去二十几年中,欧美主要国家实现了从双探测器双波段成像到单探测器双波段成像的发展及批量装备,目前正向更高分辨率、更远作用距离的方向发展。中长波双波段红外成像技术主要用于提高各类主战装备对不同的作战环境的适应能力以及各类搜索跟踪识别系统对目标的探测识别成功率。此外,可以通过中长波双波段红外成像技术获取目标的温度、光谱特性等特征信息,可用于反干扰、反伪装。
双波段红外成像技术 红外探测器 双波段光学系统 图像融合 复杂环境适应性 探测识别成功率 目标温度 dual-band infrared technology, infrared detector, 
红外技术
2020, 42(4): 312
作者单位
摘要
昆明物理研究所,云南 昆明 650023
由于高精度位移传感器体积大、价格高,系统传递函数复杂难以辨识等因素,目前对于压电驱动的FSM 大多通过前馈补偿的方法进行开环控制。为了实现对一种新型三支撑三维FSM 的反馈控制,本文基于电阻应变片构建了反馈信号进行采集的系统,先用电阻应变片采集压电陶瓷得输出位移,然后通过标定系统将其转化为反射镜的偏转角度。并在此基础上,对系统的开环传递函数进行了辨识,得到了一个七阶的传递函数。实验证明,反馈信号采集系统能够兼顾体积和精度,所获得的传递函数能够较好地拟合该系统的动态特性,为后续控制算法的设计实现奠定了很好的基础。
快速扫描镜 红外光电系统 反馈控制 传递函数 fast steel mirror infrared opto-electric system feedback control transfer function 
红外技术
2017, 39(12): 1083

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