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(1986-),男,工学博士,高级工程师,主要从事空间光学导航、空间光电探测方面的研究。电子邮箱:saluzi009@163.com |
网络出版日期: 2025-03-17
基金资助
国家自然科学基金(青年基金):基于天基视线测量的威胁感知方法研究项目(62305206)
版权
Feature Recognition and Centroid Localization of Space Objects in the Complex Space Environment
Online published: 2025-03-17
Copyright
在执行空间目标精确测量和识别任务过程中,天基相机需克服海量复杂恒星背景下的干扰、单一探测手段下的图像特性缺失、目标与监视平台快速相对机动特性等复杂工况,完成对目标特性部位的精细识别和形心精确定位。通过远距离的空间目标检测技术和近距离的空间目标关键部件识别技术,利用特征点检测、形状分析、深度学习等多种方法,可实现对目标特征部位实时且准确地进行提取、匹配、跟踪,以及形心的测量和估计。基于天基共孔径复合相机的设计,本文开展了高分辨率成像仿真和验证,图像的关键特征细节分辨率可提升10%~30%,并实现了对目标的特征部位提取、形心定位、匹配识别等功能。
宋卿争 , 黄浩 , 闾曾怡 , 杜伟峰 , 孙朔冬 , 曲伟智 . 天基相机对空间目标的特征识别与形心定位[J]. 空间科学与试验学报, 2024 , 1(4) : 94 -99 . DOI: 10.19963/j.cnki.2097-4302.2024.04.010
During the process of accurate measurement and identification of space objects, space searching camera must overcome complex space environment, such as the noise of massive star background, the deficiency of features within single visible images, rapidly relative orbital maneuvering of the spacecraft. In this paper, far range area target detection and close range feature recognition were proposed to extraction, matching and tracking of target feature parts in real-time and accurately. Using feature detection, shape analysis and deep learning methods, centroid of target feature parts could be measured or calculated. Base on the design of space searching camera with dual-band common aperture system, simulation and experiment of high resolution images were promoted. The resolution show that the resolution of image details has been improved by 10%~30%. At the same time, function of feature detection, centroid localization and match recognition was realized.
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