[发明专利]一种光信号注入式仿真方法有效

专利信息
申请号: 201510351607.9 申请日: 2015-06-17
公开(公告)号: CN104931070B 公开(公告)日: 2017-08-18
发明(设计)人: 胡林亭;李佩军;王延杰;姚志军;史睿冰;吴岩;王洪友;陈文广;许勇 申请(专利权)人: 胡林亭;李佩军;王延杰
主分类号: G01C25/00 分类号: G01C25/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 137001 吉*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 一种 信号 注入 仿真 方法
【说明书】:

技术领域

本仿真方法涉及图像拟合、高速图像融合、视频图像精确拼接、视频图像同步注入、目标与跟踪系统的空间映射关系建模等多种技术。本仿真技术适用于多种平台上跟踪系统的跟踪性能仿真测试,如车载跟踪系统、机载跟踪系统。本发明属于光电跟踪系统的仿真测试领域。

背景技术

对于大口径跟踪式光电经纬仪,跟踪速度、跟踪加速度和跟踪精度是跟踪系统的关键指标。在实验室检测时,由于被检系统焦距长,受投影仪性能和球幕尺寸等因素制约,球幕投影方式的仿真测试效果不理想。实验室一般用高速旋转的点目标仿真测试,该方法不能有效模拟真实目标光学特性、运动轨迹及场景特征。在外场用飞行目标测试时,受外场环境和测试条件制约,测试目标单一,不能全面考核目标特性和环境特征对跟踪性能的影响,而且消耗巨大。

由光电经纬仪跟踪原理可知,通过实时测量目标与跟踪轴的空间关系,在光电经纬仪拍摄目标轨迹时刻,同步将匹配的目标和场景信息注入光电经纬仪的摄像系统或视频处理系统,代替实际目标、场景或光电探测器输出的视频信号,这就是信号注入式仿真的基本原理。注入式仿真可分为光信号注入式和电信号注入式,目前使用的电信号注入仿真方法如图1所示,仿真控制系统(3)使用跟踪轴参数采集单元(1)和目标轨迹规划单元(2)输出的跟踪轴高低角、方位角和目标轨迹参数,计算目标与场景参数,视频信号生成单元(4)生成相应的视频信号,注入到光电经纬仪(6)的图像采集卡(5)。因图像未经过光学系统,不能真实反映经纬仪产生的图像质量及参数,不适于定量检测,主要用于操作手的培训和跟踪系统的功能性检测。

光信号注入式是将仿真的目标场景信号通过光学目标模拟器投射到经纬仪摄像系统,光信号注入的基准点是拍摄每帧图像的中间时刻,目前目标模拟器生成和显示目标场景图像的时间约为40~50ms,测量出经纬仪跟踪轴与目标的空间位置关系后,再生成对应的图像投射到经纬仪摄像系统,投射的光信号有几十毫秒的延迟,此时经纬仪摄像系统已经结束该帧图像的拍摄。为消除延迟误差,一般是实时预测跟踪轴的空间指向,提前产生匹配的目标和场景图像,通过目标模拟器投射到经纬仪摄像系统。预测是有误差的,使经纬仪观测的目标航迹绕规划航迹振荡,这将降低检测精度,因此目前国内外还没有光信号注入式仿真系统。

对于大口径跟踪式光电经纬仪,光学系统成像质量影响跟踪性能,光信号注入式仿真测试是检验其跟踪性能的有效途径。因此针对光电经纬仪的特点,提出一种实时光信号注入式仿真技术,解决大口径跟踪式光电经纬仪仿真测试的急需。

发明内容

本发明提出了一种分步实施方案,首先根据仿真目标的运动轨迹和经纬仪跟踪性能,计算经纬仪跟踪目标过程中两者间可能的空间映射关系,并用目标模拟器投射相应的目标和场景,经纬仪拍摄后,建立目标和场景图像数据库;其次,仿真测试时,测量、计算经纬仪跟踪轴与目标的空间映射关系及相对运动速度,调用存储的目标场景图像,按照相对速度对图像进行运动模糊效应处理后,同步注入到经纬仪视频采集处理器,实现了经纬仪光信号注入式仿真测试,解决了大口径跟踪式光电经纬仪跟踪系统的仿真测试难题。

以目前光电经纬仪常用的CCD探测器(CCIR制式)为例说明仿真测试原理。经纬仪摄像和图像处理流程的时序如图2所示,方框(10)是经纬仪CCD拍摄图像和输出图像的时序,第N+1帧图像开始拍摄的同时输出第N帧图像,方框(11)是图像采集和图像处理的时序,第N+1帧图像开始采集的同时处理第N帧图像,(12)是帧同步信号的时序,由此可知,每帧图像摄取、采集和处理都依次延迟一帧图像时间。CCD积分时间是根据目标和背景的光强和对比度自动控制的,每帧图像有效积分时间是不同的,但每帧图像拍摄时间和图像采集处理时间是固定和相同的,为简化跟踪误差处理和跟踪系统控制,通常跟踪系统以一帧图像拍摄过程的中间点作为测量目标时刻,见图2中的TN时刻,该时刻跟踪轴空间指向就是该帧图像跟踪误差的计算基准位置,因此也是光信号注入式仿真的信号注入基准位置。从光信号注入原理上讲,若目标和场景亮度高,每帧图像有效积分时间小于20ms,通过控制经纬仪CCD快门曝光时刻,在TN时刻后的20ms内注入光信号是有可能实现实时光信号注入仿真测试的。受显示器件技术制约,目标模拟器生成和显示图像时间大于20ms,以TN时刻跟踪轴位置为基准实时注入光信号目前难以实现,因此需要其他途径实现实时光信号注入仿真测试。

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