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2023年10月12日日,中国科学院合肥物质院安光所王英俭团队时东锋副研究员课题组在高分辨成像方面取得新进展,相关成果以“单相机动态物体远距离傅立叶叠层成像”为题发表在国际期刊Optics Express上,并被编入编辑精选(Editor’s Pick)(注:编辑精选旨在突出具有卓越科学质量、并代表特定领域工作的文章)。
基于事件相机的合成孔径成像
事件相机 合成孔径成像 遮挡物去除 图像重建
2023/7/20
合成孔径成像(Synthetic aperture imaging,SAI)通过多角度获取目标信息来等效大孔径和小景深相机成像.因此,该技术可以虚化遮挡物,实现对被遮挡目标的成像.然而,在密集遮挡和极端光照条件下,由于遮挡物的密集干扰和相机本身较低的动态范围,基于传统相机的合成孔径成像(SAI with conventional cameras,SAI-C)无法有效地对被遮挡目标进行成像。
高分辨率光学相机随齐鲁二号卫星发射升空(图)
高分辨率 光学相机 齐鲁二号卫星
2023/1/15
西安光机所全铝自由曲面相机搭载“力箭一号”顺利升空(图)
力箭一号 光子信息 试验卫星
2022/7/27
2022年7月27日12时12分,中国科学院自主研发的首型固体运载火箭“力箭一号”搭载空间新技术试验卫星、轨道大气密度探测试验卫星、低轨量子密钥分发试验卫星、电磁力试验双星在甘肃酒泉发射中心点火发射,发射任务取得圆满成功。西安光机所空间光子信息新技术研究室研制的全铝自由曲面相机作为空间新技术试验卫星重要载荷,已成功进入轨道。
在一些微装配任务中,对微器件姿态的测量是至关重要的一步.带有微孔的球形微器件,特征较少,姿态测量困难.为此,本文提出一种基于双目显微视觉的微球孔姿态高精度测量方法.设计了微球/微孔边缘提取方法,实现了微球球心和微孔孔心的精确定位.通过对两路显微相机聚焦轴方向的标定,弥补了由相机聚焦轴运动引入的测量误差,提高了微球孔姿态的测量精度.通过两路倾斜正交的显微相机的主动运动,计算出微球孔姿态向量在相机运动...
中国科学院光电技术研究所中分辨率相机传回火星彩色影像(图)
中国科学院光电技术研究所 分辨率相机 火星 彩色影像
2021/3/8
2021年3月4日,国家航天局发布由我国首次火星探测任务天问一号探测器拍摄的系列高清火星影像图,其中火星北极区域彩色图像由中科院光电技术研究所(以下简称光电所)研制的中分辨率相机拍摄完成。“天问一号”火星探测器经三次近火制动,进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。探测器将在停泊轨道上运行约3个月,环绕器载荷陆续开机,开始科学探测。