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8 个结果
  • 简介:目标跟踪系统中比较难解决问题就是遮挡,当一目标被另一物体部分或全部遮挡时,跟踪特性就会不完整或彻底消失,导致目标跟踪失败。为了解决这一问题,采用不变矩归一化相关(NCC)对目标遮挡进行判断,然后采用目标位置速度进行航迹外推,对大量外场视频进行仿真并把算法移植到硬件平台。结果表明,通过上述方法可以有效解决目标跟踪遇到遮挡问题。

  • 标签: 不变矩 快速金字塔分层搜索 归一化交叉相关(NCC) 查找表 相关匹配
  • 简介:针对序列星空图像极大似然估计方法检测非线性运动弱小目标效果较差问题,提出了一种基于非线性极大似然检测弱小目标检测方法。首先对目标的运动方程进行泰勒展开,然后一定阶次方程仿真目标在星图上运动,并通过序列图像在非线性空间解算目标运动非线性参数,获得目标的运动方程。最后通过归一化斑点检测算子对结果图像目标进行检测。实验结果表明在目标信噪比低于2且进行非线性运动时,提出方法检测目标效果较好。

  • 标签: 非线性 极大似然估计 归一化斑点检测算子 泰勒展开 弱目标检测
  • 简介:为了改善自动对焦过程爬山法搜索性能对图像清晰度进行更合理评价,提出基于动态搜索步长自动对焦算法一种自适应图像窗口动态选择图像清晰度评价方法。在用红外变焦镜头采集多个变焦视频中提取图像,建立仿真模型比较了该方法几种经典对焦算法性能差别,实验结果表明:提出对焦窗口搜索方法在视场具有多个目标时,能进行更合理评价;在进行对焦搜索过程,本方法在过冲次数、最大过冲步数、行程步数离焦程度这四指标上具有明显优势,有效地减少了搜索过程反复来回越过对焦位置产生'拉风箱'现象,节约了搜索时间。

  • 标签: 自动对焦 自适应窗口选择 图像清晰度评价 爬山法 对焦算法
  • 简介:水下对空光电成像探测技术即虚拟潜望镜技术潜艇在安全深度下实现对海空目标的警戒探测提供了一种新手段,对提高潜艇隐蔽性具有重要作用。通过虚拟潜望镜技术获取水下对空图像,可以解算出海况信息。在此基础上,提出了一种以太阳观察目标,利用水下相机透过海水及波浪界面对其成像,从而解算海况方法。在假定波浪一维正弦波情况下,仿真计算出在不同成像参数下一维图像亮度分布,通过比对正弦波参数与图像亮度分布之间关系,表明该方法可以发展成为一种有效海况估算方法。

  • 标签: 水下对空成像 虚拟潜望镜 海况 安全深度 波浪斜率
  • 简介:21世纪时代,光电子器件及技术快速发展,在我们身边无处不在。对比微电子器件在信息处理上应用,我们不由得要思考为何要用光电子器件,将光电子器件用在何处,以及如何用光电子器件这几个问题。高速半导体激光器作为光通信系统具有代表器件之一,在光通信微波光子技术等领域中发挥着越来越重要作用。系统介绍了高速直接调制激光器基本概念,高速激光器应用领域与分类,并讨论高速激光器面临技术挑战与发展趋势。

  • 标签: 光电子器件 高速半导体激光器 发展 趋势
  • 简介:透过水空介面成像是透过扰动介质成像领域新方向,与透过单一湍流介质成像相比,这种成像方式图像退化主要表现为更严重随机畸变。提出了一种补偿水波扰动带来随机图像畸变算法。该方法可以从畸变图像序列恢复出一帧无畸变图像。首先对图像序列进行筛选,从图像序列中选出最清晰一帧作为基准帧。使用非刚性配准结合一些后续处理,估计出基准帧到图像序列几何中心非刚性变形向量场。然后,用这个非刚性变形向量场对基准帧坐标映射并插值得到无畸变图像。最后,分析讨论了该算法优势和局限性。通过实验验证了该算法有效

  • 标签: 水空介面 透过扰动成像 非刚性图像配准 水下对空成像
  • 简介:白昼条件下,天空背景光散射强烈,星敏感器在近红外波段工作性能更优,但是由于近红外敏感器件本身特性,近红外星图存在着盐粒噪声、图像非均匀引起条纹噪声、背景不均匀及背景过强等特性,导致难以实现对星图中星点进行有效提取。为了提高星图星点提取能力,提出了一种结合逆谐波均值滤波、能量相关滤波形态学滤波多重滤波方法,先后解决星图盐粒噪声、条纹噪声、背景不均匀及背景过强等问题,并且利用自适应阈值法质心法实现近红外星图星点提取。仿真实验结果表明:该方法能够有效地抑制噪声,改善近红外星图质量,星点提取误差在0.5像素以内。

  • 标签: 全天时星敏感器 近红外星图 数字图像处理 星点提取 滤波
  • 简介:针对多波段高速成像载荷半物理仿真的需求,提出了一种双波段复合高动态场景仿真方法,重点解决双波段共轴成像系统在实验室环境下高速仿真的难题,详细论述了系统方案高帧频驱动实现方法,搭建了光学仿真系统并进行了测试,实现了可见光和短波红外共轴光学复合仿真,视场20°,复合精度3像元,8位图像仿真频率400帧。仿真系统可用于验证光学载荷对目标探测与跟踪性能,解决外场试验成本高昂问题,提高光学载荷技术成熟度。

  • 标签: 光学仿真 高帧频 驱动技术 光学复合 双波段