[实用新型]基于孔径分割技术的宽窄视场协同跟踪系统有效

专利信息
申请号: 201220577329.0 申请日: 2012-11-06
公开(公告)号: CN202904121U 公开(公告)日: 2013-04-24
发明(设计)人: 郭喜庆;解官宝;杨敬娴;韩文钦;孙鹏飞;唐亚军 申请(专利权)人: 中国科学院光电研究院
主分类号: G02B26/10 分类号: G02B26/10;G02B27/14
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100094*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 孔径 分割 技术 宽窄 视场 协同 跟踪 系统
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种宽窄视场协同跟踪系统

背景技术

目前,目标跟踪已经从单个目标跟踪发展到多目标跟踪以及目标与周围环境相对位置变化的监视。单视场跟踪系统受自身性能限制,当跟踪多个目标时往往出现丢失某些目标的情况,也无法监视目标与周围环境相对位置的变化。多个镜头的拼接在一定程度上可以满足上述要求,但是多镜头的简单拼接存在协同性差、有死角的缺点。因此,一个单镜头系统且具有大范围监视的宽视场和局部跟踪的窄视场成为多目标跟踪以及目标与周围环境相对位置变化监视的首选。申请号为200910072691.5,名称为基于凝视成像方式的大视场扫描热成像系统的专利中公开了一种单个镜头,前端为大视场,后端依靠移动二维支架上的窄视场凝视系统实现跟踪扫描。申请号为200810116485.5,名称为共用主次镜的双视场离轴三反集成式光学系统的专利中公开了一种一个镜头,大范围宽视场跟踪时,依靠前端摆扫平面镜方式实现;窄视场成像时,依靠不同光的谱段经反射镜反射后成在两个图像探测器上。最近,微反射镜阵列作为系统元件在投影和显示系统中也开始得到越来越多的应用。

发明内容

本发明的目的是解决多目标跟踪以及目标与周围环境相对位置变化的监视的问题,提供一种基于孔径分割技术的宽窄视场协同跟踪系统。

本发明的基于孔径分割技术的宽窄视场协同跟踪系统由孔径光阑、第一子系统、视场光阑、孔径分割平板、第二子系统、第三子系统组成。第一子系统采用伽利略望远结构将入射光束压缩至孔径分割平板尺寸大小为10~20mm范围内。孔径分割平板在其底部电路的驱动下,对其顶部每个孔径内的反射镜进行快速选择偏转。第二子系统接收孔径分割平板上反射的光线经第二子系统反射后聚集在图像探测器1上成宽视场的像。第三子系统接收孔径分割平板上反射的光线经第三子系统反射后进入聚焦系统,最后在图像探测器2上成窄视场的像。其中,图像探测器2的像元尺寸要比图像探测器1的像元尺寸小,以便窄视场成高分辨率的像。其中,窄视场的成像范围可以从局部扩大到同宽视场一样大小。窄视场成的像与宽视场成的像同时显示在画面上,实现大范围监视,局部跟踪功能。

本发明与现有技术相比的优点在于:

(1)结构上的优化:

1、相比多镜头的简单拼接,采用单镜头设计减少了系统结构复杂程度;

2、采用孔径分割平板顶部每个孔径内的反射镜进行分光,每个孔径内的反射镜选择偏转状态由孔径分割平板底部的驱动电路控制,孔径分割平板既是整个系统的分光元件又是实现跟踪的执行元件,简化的系统结构。

(2)功能上的改进:

1、本发明中以电驱动反射镜偏转的结构相比于机械式推扫和平面镜摆扫,在跟踪监视的实时性方面更有优势。

2、本发明中宽视场的实现是依靠第二子系统内反射镜反射所有来自孔径分割平板的光线,然后聚集成像在图像探测器1上,窄视场的实现是第三子系统内反射镜反射部分来自孔径分割平板的光线,然后成像在图像探测器2上。综合了机械式推扫前端大范围宽视场成像稳定、良好的优点和反射镜反射后成在图像探测器上局部窄视场跟踪灵活、成像清晰的优点,而成为集实时、稳定、良好的大范围宽视场成像,局部清晰成像和快速、灵活跟踪为一体的宽窄视场协同跟踪系统。

3、本发明中的宽视场成像显示系统内可执行多目标运动图像跟踪程序,并将多个目标的像素坐标反馈给总体成像系统,经过数学模型的解算驱动孔径分割平板向第二子系统内反射不同的光信息,从而可实现单个目标的窄视场成像及跟踪。

附图说明

图1为本发明系统中孔径分割平板结构示意图。

图2为本发明基于孔径分割技术的宽窄视场协同跟踪系统结构示意图。

具体实施方式

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