运用基于DMD的多目标成像光谱系统对相近目标的探测方法技术方案

技术编号:27736708 阅读:30 留言:0更新日期:2021-03-19 13:28
运用基于DMD的多目标成像光谱系统对相近目标的探测方法该系统包括DMD、与DMD连接的控制器、成像通道及光谱通道;控制器用于控制DMD的所有微镜单元在第一位置时将获取的光学信息投射至成像通道;成像通道用于成像并且获取包括第一部分及第二部分的两个以上目标点;控制器还用于先控制DMD与第一部分对应的微镜单元转动至第二位置并将光投射至光谱通道,由光谱通道获取第一部分的光谱信息;再控制DMD与第一部分对应的微镜单元转动至第一位置;最后控制DMD与第二部分对应的微镜单元转动至第二位置并将光投射至光谱通道,由光谱通道获取第二部分的光谱信息。本发明专利技术将第一部分的光谱信息及第二部分的光谱信息融合形成目标光谱信息。

【技术实现步骤摘要】
运用基于DMD的多目标成像光谱系统对相近目标的探测方法
本专利技术天体成像光谱
,尤其涉及一种运用基于DMD的多目标成像光谱系统对相近目标的探测方法。
技术介绍
天文和天体物理学领域里面的大视场、大样本天文学研究需要大量天体的光谱数据为基础,多目标光谱仪作为目前天体光谱获取效率最高的仪器可以很好的解决这个问题。随着微光电器件技术的发展,多目标光谱技术开始朝着小型化和智能化方向发展,出现了以DMD(数字微镜装置,DigitalMicromirrorDevice)为多目标选择器件的多目标成像光谱仪。DMD芯片通常只有火柴盒大小,但可以排列多达80万-100万面小反射镜,反射镜之间是相互独立的,并且每个小反射镜都可以以非常高的切换频率在正负两个极限位置自由切换。DMD技术摒弃了传统意义上的光学会聚概念,可以任意设定焦平面的有效区域,调整起来十分方便,并且易于实现小型化,在制造技术逐渐成熟以后成本也得到了很好的控制。凭借DMD的可编程控制功能基于DMD开发的多目标成像光谱仪可以实现对二维视场范围内的多个目标进行同时探测。基于DMD本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种运用基于DMD的多目标成像光谱系统对相近目标的探测方法包括,其特征在于,包括DMD的多目标成像光谱系统及以下步骤:/nS1、将所述DMD的所有微镜单元都调整至指向所述成像通道;/nS2、成像通道探测器可以记录下目标视场的图像信息;/nS3、通过图像处理找到有价值的观测目标,分别进行标记,其中至少两个观测目标点的距离比与其他目标的距离更近;/nS4、调节其余距离不相近的观测目标对应的微镜单元调整至指向光谱通道,对这些目标进行分光,在得到它们的光谱后把所述微镜单元调整回指向图像通道的位置;/nS5、将相近目标点中的一个目标点所对应的微镜单元调整至指向光谱通道,对该目标点进行分光;/nS6、...

【技术特征摘要】
1.一种运用基于DMD的多目标成像光谱系统对相近目标的探测方法包括,其特征在于,包括DMD的多目标成像光谱系统及以下步骤:
S1、将所述DMD的所有微镜单元都调整至指向所述成像通道;
S2、成像通道探测器可以记录下目标视场的图像信息;
S3、通过图像处理找到有价值的观测目标,分别进行标记,其中至少两个观测目标点的距离比与其他目标的距离更近;
S4、调节其余距离不相近的观测目标对应的微镜单元调整至指向光谱通道,对这些目标进行分光,在得到它们的光谱后把所述微镜单元调整回指向图像通道的位置;
S5、将相近目标点中的一个目标点所对应的微镜单元调整至指向光谱通道,对该目标点进行分光;
S6、在获得被分光的目标点的光谱后与其余观测目标的光谱合并在一起并与成像通道获取的图像进行耦合,得到目标视场的全部图谱信息。


2.根据权利要求1所述的运用基于DMD的多目标成像光谱系统对相近目标的探测方法,其特征在于,对所述观测目标的标记和光谱处理包括:
S301、通过图像处理找到有价值的观测目标,分别标记为A、B、C、D、E、F、G,其中E和F这两个目标的距离比与其他目标的距离更近;
S401、调节与A、B、C、D、E、G这六个目标对应的微镜单元调整至指向光谱通道,对这六个目标进行分光,在得到它们的光谱后把所述微镜单元调整回指向图像通道的位置;
S501、将与F对应的微镜单元调整至指向光谱通道,对目标F进行分光;
S601、在获得目标F的光谱后与A、B、C、D、E、G合并在一起并与成像通道获取的图像进行耦合就可以得到目标视场的全部图谱信息。


3.根据...

【专利技术属性】
技术研发人员:姚雪峰于宏柱
申请(专利权)人:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
类型:发明
国别省市:吉林;22

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