红外成像系统论文开题报告文献综述

红外成像系统论文开题报告文献综述

导读:本文包含了红外成像系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献,主要关键词:偏振,系统,可编程,门阵列,凹面,长波,阈值。

红外成像系统论文文献综述写法

余冠锋,邹昌昊,程岳[1](2019)在《面向增强合成视景系统的红外成像仿真研究》一文中研究指出提出了一种机载增强视景系统中红外成像实时仿真的方法。针对现代飞机典型配置的前视红外传感器,根据红外辐射理论,建立信号感知仿真模型,与虚拟环境所描述的对应属性作用,实时输出探测信号,并迭加飞行仪表,模拟飞机在飞行过程中ESVS的工作过程,实现大规模场景的实时仿真,并在ESVS原型系统上进行仿真实验,证明了方法具有实时性强、分辨率高等优点。(本文来源于《航空计算技术》期刊2019年06期)

衡楠,郑锋华,李金鹏[2](2019)在《红外成像与激光发射系统共口径结构轻量化设计》一文中研究指出针对某空间红外成像与激光发射共口径光学系统主支撑结构的轻量化设计问题,在低质量及高力学性能的基础上,对主支撑镜筒结构优化、仿真分析以及红外成像系统样机的性能检测等方面进行了研究。首先利用简化载荷的模型,根据变密度法,建立了以支撑镜筒柔度为目标函数,以质量保留比为约束的拓扑优化数学模型,实现了初步轻量化;然后基于响应面法,通过中心复合试验设计了多目标遗传算法,对初步轻量化模型进行了多目标优化,实现了最终轻量化;最后对红外成像系统实物样机的系统调制传递函数和焦距进行了检测。研究结果表明:经两次优化的模型轻量化率提高了13%,1阶固有频率提高了24.7%,最大应力降低了42.3%,最大变形减少了20.7%;实际检测结果显示经优化设计的主支撑结构满足使用要求。(本文来源于《机电工程》期刊2019年10期)

张旭,金伟其,李力,王霞,秦超[3](2019)在《天然气泄漏被动式红外成像检测技术及系统性能评价研究进展》一文中研究指出由于被动式气体红外成像检测技术具有检测效率高、直观可视和不需要激光照明等特点,成为石油天然气泄漏检测的重要手段。从红外成像检测石油天然气等烷类气体泄漏的原理出发,重点介绍了国内外具有代表性的红外探测器、气体泄漏红外成像检测系统,分析了其技术特点和成像系统中的一些关键技术;归纳总结了气体探测系统性能评价技术的发展现状,对于气体检测技术应用和系统性能改善具有较大的参考作用。最后,分析了烷类气体泄漏红外成像检测技术发展的方向及存在的问题。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年S2期)

谢江荣,李冰,卫红[4](2019)在《车载异构非制冷红外成像行人检测系统》一文中研究指出车载红外夜间行人检测具有重要的实用价值,传统系统往往结构复杂、行人检测算法实时性难以保证。针对该问题提出了基于FPGA+DaVinci处理器构架的非制冷红外热成像行人检测系统,充分利用红外焦平面的成像特点,获取经预处理后的图像画质清晰;在检测行人区域过程中,提出结合局部自适应阈值分割和形态学处理的预处理方法,能够有效去除强背景的干扰;另外,利用Haar-like特征事先训练AdaBoost分类器,进行ROI的分类、识别。实验结果表明,采用多核心异构的系统,具备结构紧凑、数据通信难度小、算法移植性强等优势;FPGA对算法加速效果约为38%,实时检测帧频达到了25 f/s。(本文来源于《激光与红外》期刊2019年08期)

于占忠[5](2019)在《高炉热风炉系统红外成像监测技术开发与应用》一文中研究指出高炉热风炉红外成像监测系统通过各云台的旋转,实现热成像仪对全部监测目标区域的定时扫描或定点监测。监测画面通过光纤实时传输到监测计算机。计算机对各画面进行在线显示,同时建立数据库,将所监测点的数据进行自动分析和处理,绘制各区域的温度变化曲线,给出各区域温度变化速率,异常点的报警。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年13期)

孙颖馨[6](2019)在《基于FPGA红外成像光谱数据处理系统研究》一文中研究指出目标实时探测是红外成像光谱系统的重要研究方向之一。为了同时保障系统数据处理速度与光谱复现精度,研究了一种高速光谱反演系统。该系统由现场可编程门阵列(FPGA)芯片实现,对干涉条纹图像进行非均匀性校正、加窗切趾,从而抑制干涉条纹数据中的直流噪声及杂散噪声;再经快速傅里叶变换、相位校正、光谱标定最终获得光谱分布。结果表明,本算法对杂散噪声具有很好的抑制效果,非均匀性系数由11.23%降低至1.05%;对光谱的反演实验中本系统获得的光谱分布形态与MATLAB结果基本一致,且在光谱细节部分的准确度更好一些;系统采用流水线工作方式缩短了数据处理周期,并且基于FPGA芯片的开发模块具有更强的兼容性。该系统具有处理速度快、体积小、稳定性高、兼容性强等优点,在红外目标实时探测领域具有很好的应用前景。(本文来源于《激光技术》期刊2019年06期)

李晨阳[7](2019)在《基于叁维场景的红外成像仿真系统及实现》一文中研究指出近几年来,由于红外成像具有作用距离远、抗干扰性好、穿透能力强和可以全天时工作等优点,在军用和民用领域得到了广泛的应用。例如在军用领域,研制出能够捕获各种目标的红外制导系统以及各种红外对抗装备,在现代战争中是一个非常重要的问题。在民用领域,各种红外安防设备的出现,极大地保障了人们生活的安全。在这其中,急需大量各种条件下的红外图像进行测试、训练和评估。但是现阶段通过靶场试验获取红外图像时,一方面需要耗费很长的时间和大量的人力、物力和财力,同时又很难获取到不同时间、不同环境下的各种红外图像,而且许多的地物军事目标的红外图像很难拍摄到,这样将很大程度上影响到各种红外系统性能的测评。本文以构建支持多波段的红外仿真系统为目标,对红外成像链路、仿真框架设计与仿真系统计算性能等关键问题进行了研究,最终完成了对不同波段的红外图像的模拟,对于后续国内自主研发相关的商业软件具有一定的参考意义。论文主要贡献包括:(1)基于辐射传输理论,通过对太阳、大气和地物热辐射对红外成像的影响进行分析,完善并确立整个红外仿真过程中需要考虑的因素,进而建立了红外成像链路数学模型。在分析和建模过程中,充分考虑了外界环境与场景、场景内部地物之间的相互作用关系,使建立的模型更加精确,进而提高仿真图像的准确性。(2)基于以上建立的红外成像链路模型,提出了一种基于叁维场景的红外成像仿真框架。依据国外成熟的商业仿真软件在设计过程中遵循的模块化、层次化和系统化等设计原则,将仿真框架按照红外成像过程划分为不同的模块,同时针对不同的模块进一步进行层次划分,并对每个部分的关键技术进行了分析和研究。(3)针对基于叁维场景的成像仿真计算耗时问题,提出了一种高性能仿真计算优化方法,通过对仿真流程采用离线与在线相结合的设计优化方法,同时针对关键计算模块利用GPU进行并行加速优化,最终显着提升了计算效率。经过对十万面片级规模的场景计算性能的实验分析,与未优化的计算性能相比,优化后系统实现了十倍左右的加速比提升。(4)设计研制了一套基于叁维场景的红外成像仿真原型系统,实现了不同波段,不同时间段,不同能见度条件下红外图像序列生成。经对仿真结果综合分析,红外温度反演结果符合实测温度变化趋势,序列仿真图像结果能够逼真反映实际场景物理变化规律,验证了论文所提出的框架和模型方法的适用性和有效性。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院国家空间科学中心)》期刊2019-06-01)

李雨轩,王强,胡海洋[8](2019)在《舰用燃气轮机排气系统远程红外成像多尺度多线组宽带k分布模型数值仿真研究》一文中研究指出针对现有的宽带k分布模型不适合温度和参与性组分比例剧烈变化的气体的辐射特性计算的问题,建立了多尺度多线组宽带k分布模型(MSMGWB),并针对舰用燃气轮机排气系统远程辐射特性计算面临的高温燃气与环境空气热力学参数,对MSMGWB模型的光谱吸收系数分组进行了优化。一系列一维气体辐射传输算例的计算结果表明:当高温燃气与低温空气的温度和水蒸气、二氧化碳、一氧化碳摩尔比差别巨大时,多尺度多线组宽带k分布模型对3~5μm波段气体辐射传输特性的预测精度远高于原始宽带k分布模型和窄带模型,并且与灰体固壁保持了很好的兼容性。最后,对不同相对风速下舰用燃气轮机引射排气系统的流场、固体温度场及其近、远距离红外成像进行了数值计算,结果表明:气体重力和燃气中的一氧化碳对其3~5μm波段红外成像的影响不能忽略。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年07期)

申远,于磊,陈素娟,沈威,陈结祥[9](2019)在《高分辨率近红外成像光谱仪光学系统》一文中研究指出研究了一种在近红外波段具备良好成像能力的双凹面光栅成像光谱仪系统。对这种串联光栅系统中存在的主要像差像散和彗差进行了分析,并计算获得了该系统的最优成像条件:两个光栅和柱面透镜的最优摆放位置。这种改进型的Wadsworth系统可以在全波段近似消除彗差和像散,具备良好的光学成像质量,并仅通过刻线密度较低的光栅即可实现高光谱分辨率。设计了一个工作于780~1 100 nm波段的成像光谱仪系统,其光谱采样达到0.92 nm/pixel,全视场调制传递函数在17 lp/mm的奈奎斯特频率下高于0.45,系统像差得到充分校正,且加工和装调公差比较宽松。研究结果分析证明了设计理论的正确性。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年08期)

闫羽[10](2019)在《微偏振片阵列型长波红外成像系统标校方法研究》一文中研究指出红外偏振成像探测作为常规红外成像探测的有效补充,可在凸显伪装遮蔽目标等方面发挥优势。近年来微偏振片阵列型长波红外成像系统逐渐成为研究热点,但受微偏振片阵列制造误差、焦平面响应误差影响,未标校前的系统精度较低,随着国产系统的问世,该类型系统标校方法的研究具有一定的现实意义。本文针对提升系统偏振信息获取精度、改善成像质量的问题,设计了一种偏振方向、消光比等参量分步计算的偏振定标模型,并且设计了盲元、非均匀响应校正相结合的成像校正方法,最后完成了定量实验与真实场景实验,结果表明该偏振定标与成像校正方法,有利于提升系统精度。本文主要研究内容如下:(1)综合分析了微偏振片阵列型长波红外成像系统的成像过程,数学解析偏振信息计算原理,对微偏振片阵列制造、焦平面响应的误差进行了分析,并介绍了现有标校方法的不足,设计了偏振定标与成像校正相结合的系统标校流程;(2)设计了基于多偏振参量分步计算的偏振定标模型,通过确定像元级响应值与入射光功率的关系,引入广义光学透过率概念,设计相关实验,分步计算偏振方向、消光比等参量,不依赖于大规模方程组,得到各位置Muller矩阵,使用一般情况下的计算方法,实现Stokes矢量快速计算;(3)设计了盲元及非均匀响应校正结合的成像校正方法。盲元校正方面,在Stokes矢量内双方向导数运算检测盲元,引入最近邻域、参考超级像元概念,分类讨论了随机盲元与点目标的识别方法,并根据邻域内的偏振参量分布,实现高精度校正;非均匀响应校正方面,使用振幅、偏置等参量,实现各位置响应值向最佳响应值的逼近,并拟合振幅、偏置与入射光功率关系,构建了自适应校正流程;(4)在定量环境与真实场景下,进行了偏振定标模型、成像校正方法的验证实验,以定标校正前后叁维图的形式反映模型方法运算效力,并以均方误差为指标,量化偏振定标精度,结果表明该标校方法体系,对提升微偏振片阵列型长波红外成像系统实用性有积极意义。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2019-05-01)

红外成像系统论文开题报告范文

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对某空间红外成像与激光发射共口径光学系统主支撑结构的轻量化设计问题,在低质量及高力学性能的基础上,对主支撑镜筒结构优化、仿真分析以及红外成像系统样机的性能检测等方面进行了研究。首先利用简化载荷的模型,根据变密度法,建立了以支撑镜筒柔度为目标函数,以质量保留比为约束的拓扑优化数学模型,实现了初步轻量化;然后基于响应面法,通过中心复合试验设计了多目标遗传算法,对初步轻量化模型进行了多目标优化,实现了最终轻量化;最后对红外成像系统实物样机的系统调制传递函数和焦距进行了检测。研究结果表明:经两次优化的模型轻量化率提高了13%,1阶固有频率提高了24.7%,最大应力降低了42.3%,最大变形减少了20.7%;实际检测结果显示经优化设计的主支撑结构满足使用要求。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

红外成像系统论文参考文献

[1].余冠锋,邹昌昊,程岳.面向增强合成视景系统的红外成像仿真研究[J].航空计算技术.2019

[2].衡楠,郑锋华,李金鹏.红外成像与激光发射系统共口径结构轻量化设计[J].机电工程.2019

[3].张旭,金伟其,李力,王霞,秦超.天然气泄漏被动式红外成像检测技术及系统性能评价研究进展[J].红外与激光工程.2019

[4].谢江荣,李冰,卫红.车载异构非制冷红外成像行人检测系统[J].激光与红外.2019

[5].于占忠.高炉热风炉系统红外成像监测技术开发与应用[J].设备管理与维修.2019

[6].孙颖馨.基于FPGA红外成像光谱数据处理系统研究[J].激光技术.2019

[7].李晨阳.基于叁维场景的红外成像仿真系统及实现[D].中国科学院大学(中国科学院国家空间科学中心).2019

[8].李雨轩,王强,胡海洋.舰用燃气轮机排气系统远程红外成像多尺度多线组宽带k分布模型数值仿真研究[J].红外与激光工程.2019

[9].申远,于磊,陈素娟,沈威,陈结祥.高分辨率近红外成像光谱仪光学系统[J].红外与激光工程.2019

[10].闫羽.微偏振片阵列型长波红外成像系统标校方法研究[D].合肥工业大学.2019

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