作者单位
摘要
南京理工大学电子工程与光电技术学院,南京 210094
红外视景TP391仿真目前已成为红外成像制导**设计和评估的一种重要方法。在分析红外成像原理的基础上,提出了一种基于OpenGL的地面坦克目标实时红外视景仿真方法,并编制了仿真程序软件。首先,利用OpenGL建立可见光场景,并使用ANSYS软件构建该场景的温度场模型;其次,考虑模型和视点间的大气衰减作用,利用Modtran软件建立大气衰减模型;最后,对模型各部分到达探测器表面的红外辐射强度进行灰度量化处理,实现可见光场景的实时渲染,得到对应的红外仿真图像。仿真结果表明,该系统提高了计算目标红外辐射分布的实时性和便捷性,能够实时生成不同波段、不同大气环境下的红外图像。
红外成像仿真 红外辐射 大气传输模型 实时性 infrared imaging simulation infrared radiation atmospheric transfer model real-time 
红外
2016, 37(11): 18
作者单位
摘要
1 火箭军工程大学,陕西西安 710025
2 96625 部队,河北宣化 075100
可见光图像仿真生成红外基准图,对提高红外成像制导**命中精度具有重要意义。针对实地获取红外基准图成本高、难度大的问题,借助SE-Workbench-IR 平台,实现了由可见光图像到红外基准图的仿真。首先通过Photoshop 软件对图像进行分层,并在SE-CLASSIFICATION 模块对各图层的地物分别赋予对应的材质,实现纹理分类;之后,在红外可视化面板设定生成红外图像的环境参数,运行软件获得红外仿真图像。仿真之后,用红外仿真基准图进行模板匹配,并通过匹配误差、均方根误差和交叉熵来评价仿真效果。实验结果证明:指定背景环境下的红外成像仿真的效果很好。
红外成像仿真 模板匹配 均方根误差 infrared imaging simulation SE-Workbench-IR SE-Workbench-IR template matching RMSE 
红外技术
2016, 38(8): 683
作者单位
摘要
上海宇航系统工程研究所,上海 201109
为了使空间目标红外成像仿真尽量反应实际在轨工作状态,文中综合考虑目标自发辐射、太阳光辐射、地球辐射和地球反照的影响,结合空间目标在轨单点经纬度姿态数据、材料数据、探测器数据等先验信息,提出了一种空间目标在轨红外成像仿真技术。首先,阐述了空间目标红外成像仿真的理论模型。然后,以某简单立方体卫星为例,进行了在轨红外成像建模与仿真。所提出的空间目标红外成像仿真方法对空间目标探测、识别与跟踪算法的研究具有重要意义。
红外成像仿真 空间目标 在轨 infrared imaging simulation space target in-orbit 
红外与激光工程
2015, 44(9): 2593
作者单位
摘要
电子工程学院安徽省红外与低温等离子体重点实验室,安徽 合肥 230037
建立了完善的卫星温度场与红外特性的理论计算模型,并对卫星3~6 μm 和6~16 μm 波段的红外热像进行了可视化仿真。首先根据卫星、地球和太阳的位置关系,计算了卫星接收的空间热流;然后利用有限元法求解瞬态热平衡方程得到了卫星的表面温度分布;最后在3~6 μm 和6~16 μm 波段分别计算了卫星的红外辐射出射度并对卫星的红外热像进行了可视化仿真。研究结果对于空间目标的红外探测与识别具有参考价值。
地球卫星 空间热流 热平衡方程 表面温度分布 红外热像仿真 earth satellite spatial heat flux heat balance equation surface temperature distribution infrared imaging simulation 
红外技术
2010, 32(4): 209
作者单位
摘要
1 西北工业大学航天学院飞行控制与仿真技术研究所, 陕西 西安 710072
2 空军工程大学理学院, 陕西 西安 710038
MOS电阻阵非均匀性校正一直是基于MOS电阻阵的场景产生器研究和发展的关键问题和前沿技术。在对128×128像元MOS电阻阵实验的基础上,分析了其非线性和非均匀性产生的原因,并提出了非均匀性校正算法。首先在MOS电阻阵中覆盖矩阵栅格,建立线性修正表格,然后通过采集校正后数据建立补偿表格,迭代这个修正过程完成校正补偿工作。实验结果表明非均匀性校正算法可行,校正后的红外图像均匀性有较大提高,较好地满足了红外成像制导仿真需求。
MOS电阻阵 非均匀性校正 场景产生器 红外成像仿真 MOS resistor array nonuniformity correction scene projector infrared imaging simulation 
红外技术
2010, 32(2): 68

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