System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置及其使用方法制造方法及图纸_技高网

一种基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置及其使用方法制造方法及图纸

技术编号:43923348 阅读:1 留言:0更新日期:2025-01-03 13:27
本发明专利技术公开了一种基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置及其使用方法,该装置包括待测模块、读数模块及测试模块;所述待测模块包括待测产品和用于固定待测产品的工装;所述读数模块包括用于固定工装的电动转台、控制电动转台的操控计算机和操控显示器;所述测试模块包括一光学平台、置于光学平台表面反射式平行光管、与待测产品适配连接的视频计算机和视频显示器。本发明专利技术运用低照度和红外成像、图像融合处理、多光谱相同视场融合成像等技术,既实现了对多光谱产品的调校与检验,又解决了多光谱相同视场产品的视场一致性检测困难、调校方法复杂等难题,减轻了检测人员的操作难度,丰富了光电检测技术领域多光谱融合图像质量提升的研究内容。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光学检测领域,具体涉及一种基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置及其使用方法


技术介绍

1、具备低照度探测和红外探测能力的光电观瞄设备日益增多,其中具备多光谱融合图像的光电观瞄设备中,两种探测模式的视场一致性越好,多光谱融合后的图像质量才会越好,整机设备融合模式下的光学性能越趋于最佳。因此,保证各探测模块的视场一致性是各类多光谱融合设备的重点工作。

2、产品样机装调测试阶段及批量生产检验阶段为节约时间,急需一种能够快速、便捷对产品各探测模块的视场一致性指标进行检测的方法。


技术实现思路

1、针对上述问题,本专利技术的目的是提供一种基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置,对产品各模块进行视场一致性调校或对产品整机进行视场一致性检验时,能够直观、快速的实现高精度检测。

2、本专利技术的另一目的是提供一种基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置的使用方法。

3、为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案是:一种基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置,包括待测模块、读数模块及测试模块;所述待测模块包括待测产品和用于固定待测产品的工装;所述读数模块包括用于固定工装的电动转台、控制电动转台的操控计算机和操控显示器;所述测试模块包括一光学平台、置于光学平台表面且满足待测产品成像的反射式平行光管、与待测产品适配连接的视频计算机和视频显示器。

4、进一步地,所述操控计算机中具有控制电动转台的适配软件,该适配软件能够控制电动转台进行方位、俯仰调节,并通过操控显示器显示记录当前的方位和俯仰角度值。

5、所述控制计算机与电动转台之间、所述待测产品与视频显示器之间均通过数据线缆电性连接。

6、所述控制计算机与控制显示器之间、所述视频计算机和视频显示器之间均通过hdmi接口连接。

7、上述基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置的使用方法,包括以下步骤:

8、1)将待测产品朝向反射式平行光管放置,满足待测产品在视场内观察到平行光管靶丝,将待测产品通过数据线缆与视频计算机连接并在视频显示器上显示产品实际成像画面,在视频显示器上图像成像中心位置及其他几个特殊位置选取固定点位作为标记点;

9、2)控制电动转台,分别记录低照度或红外模式下的视场一致性数据;具体为:

10、当待测产品的工作模式处于低照度模式时,待测产品经数据线缆将获取的图像传输至视频显示器,通过操控计算机适配软件控制电动转台,使视频显示器的标记点o(x0,y0)对准平行光管的十字靶丝;然后分别记录低照度模式下标记点a1(x11,y11)、a2(x21,y21)、a3(x31,y31)、a4(x41,y41)对准平行光管十字靶丝后电动转台的水平角度值,其中a1、a2之间为低照度模式50%水平视场,a3、a4之间为低照度模式100%水平视场;标记点b1(x12,y12)、b2(x22,y22)、b3(x32,y32)、b4(x42,y42)对准平行光管十字靶丝后电动转台的俯仰角度值,其中b1、b2之间为低照度模式50%俯仰视场,b3、b4之间为低照度模式100%俯仰视场;

11、之后将待测产品的工作模式切换至红外模式,通过操控计算机适配软件控制电动转台,使视频显示器的标记点o′(x′0,y′0)对准平行光管的十字靶丝;然后分别记录红外模式下标记点a1′(x′11,y′11)、a2′(x′21,y′21)、a3′(x′31,y′31)、a4′(x′41,y′41)对准平行光管十字靶丝后电动转台的水平角度值,其中a1′、a2′之间为红外模式50%水平视场,a3′、a4′之间为红外模式100%水平视场;标记点b1′(x′12,y′12)、b2′(x′22,y′22)、b3′(x′32,y′32)、b4′(x′42,y′42)对准平行光管十字靶丝后电动转台的俯仰角度值,其中b1′、b2′之间为红外模式50%俯仰视场,b3′、b4′之间为红外模式100%俯仰视场;

12、3)将步骤2)中得到的数据通过下表的公式依次进行计算:

13、

14、

15、由于50%视场中的水平角度值、俯仰角度值为全视场的一半,因此在综合计算视场一致性指标时,取δx50、δy50的二倍分别与δx100、δy100再取均值;即有:

16、水平视场一致性:δx=(2δx50+δx100)/2;

17、俯仰视场一致性:δy=(2δy50+δy100)/2;

18、从而可得到待测产品低照度探测模块与红外探测模块的水平视场一致性(δx)和俯仰视场一致性(δy)。

19、本专利技术的有益效果是:该方法采用50%视场一致性和100%视场一致性综合评估的方法来检测多光谱相同视场融合图像的视场一致性指标。通过加入50%视场一致性指标的检测来促进设计阶段对畸变的考虑,从而降低畸变对融合图像质量的影响。通过平行光管十字靶丝与对应标记点重合时的电动转台水平、俯仰角度值,可分别得出低照度和红外探测器的水平50%视场、水平100%视场、俯仰50%视场及俯仰100%视场八组数据,并将对应的低照度和红外视场作差后求平均值,即可分别得到水平和俯仰的视场一致性指标。

20、本专利技术运用低照度成像、红外成像、图像融合处理、多光谱相同视场融合成像等技术,既实现了对多光谱产品的调校与检验,又解决了多光谱相同视场产品的视场一致性检测困难、调校方法复杂等难题,减轻了检测人员的操作难度,丰富了光电检测
多光谱融合图像质量提升的研究内容。

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【技术保护点】

1.一种基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置,其特征在于:包括待测模块、读数模块及测试模块;所述待测模块包括待测产品和用于固定待测产品的工装;所述读数模块包括用于固定工装的电动转台、控制电动转台的操控计算机和操控显示器;所述测试模块包括一光学平台、置于光学平台表面且满足待测产品成像的反射式平行光管、与待测产品适配连接的视频计算机和视频显示器。

2.根据权利要求1所述的基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置,其特征在于:所述操控计算机中具有控制电动转台的适配软件,该适配软件能够控制电动转台进行方位、俯仰调节,并通过操控显示器显示记录当前的方位和俯仰角度值。

3.根据权利要求1所述的基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置,其特征在于:所述控制计算机与电动转台之间、所述待测产品与视频显示器之间均通过数据线缆电性连接。

4.根据权利要求1所述的基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置,其特征在于:所述控制计算机与控制显示器之间、所述视频计算机和视频显示器之间均通过HDMI接口连接。

5.根据权利要求1所述的基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置的使用方法,其特征在于包括以下步骤:

...

【技术特征摘要】

1.一种基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置,其特征在于:包括待测模块、读数模块及测试模块;所述待测模块包括待测产品和用于固定待测产品的工装;所述读数模块包括用于固定工装的电动转台、控制电动转台的操控计算机和操控显示器;所述测试模块包括一光学平台、置于光学平台表面且满足待测产品成像的反射式平行光管、与待测产品适配连接的视频计算机和视频显示器。

2.根据权利要求1所述的基于多光谱融合系统的视场一致性检测装置,其特征在于:所述操控计算机中具有控制电动转台的适配软件,该适配软件能够控制电动转台进行方位、俯...

【专利技术属性】
技术研发人员:高广辉熊文君范淑静周磊晏莹亮王晓玉刘涛张红霞
申请(专利权)人:河南中光学集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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