验证红外视频图像处理算法实现准确性的平台

    公开(公告)号:CN108900830B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201810511616.3

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种验证红外视频图像处理算法实现准确性的平台,能够将红外探测器的原始视频图像和硬件处理后的图像传输到视频接收对比模块,在视频接收对比模块对原始视频图像进行软件仿真处理,然后将硬件处理后的图像和软件仿真后的图像逐帧、逐像素对比,判断两者是否一致,从而判定硬件处理算法的准确性。本发明实现了原始红外视频流和硬件处理后红外视频流的同步输出,利用千兆以太网络将视频流传输至视频接收对比模块,视频接收对比模块使用数字化的手段,对比软件仿真的视频图像和红外探测器上处理后的视频图像,找到软硬件处理结果的差异,相比于传统人工的对比方式,更加高效准确。

    一种高速高清CMOS成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN110740257A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910968885.7

    申请日:2019-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种高速高清CMOS成像系统及其成像方法,包括CMOS传感器用于采集可见光图像并进行数模转换;FPGA控制单元接收图像数据并进行数据处理;使用CoaXPress接口及其相应驱动芯片,对处理过的图像数据进行传输;和电源供电单元。本发明解决了现有的高速相机视频数据无法实时传输的问题,实现了1000帧/秒工作速度,采用的CMOS芯片实现了1280*1024图像分辨率,数据位深为8Bits的高速图像传输,增加了数据传输带宽;采用DC-DC电源和LDO电源供电,系统噪声小,功耗低,成像质量好;采用CoaXPress接口传输图像数据,可实现1000帧/秒的实时图像显示。此外,本系统还可以通过上位机配置CMOS探测器工作模式等参数,操作简单,使用方便。

    带有内置式校正挡片的非制冷红外系统及其校正方法

    公开(公告)号:CN110672213A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910898578.6

    申请日:2019-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种带有内置式校正挡片的非制冷红外系统,包括校正挡片封装罩、挡片电机、红外成像光学镜头、非制冷红外探测器结构转接环、非制冷红外探测器和校正挡片,红外成像光学镜头包括镜筒、第一镜片和第二镜片,第一镜片固定于镜筒前端面上,镜筒后部伸入校正挡片封装罩,校正挡片封装罩的后端面上开有镜片安装孔,第二镜片固定在镜片安装孔内,校正挡片设置于校正挡片封装罩内,挡片电机固定在校正挡片封装罩的后端面上,挡片电机的输出轴伸入校正挡片封装罩内并与校正挡片固连,非制冷红外探测器通过非制冷红外探测器结构转接环对准校正挡片封装罩的镜片安装孔固定。本发明解决了因挡片温度升高造成校正效果不好的问题。

    一种基于分块统计的直方图均衡方法

    公开(公告)号:CN110223241A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910372164.X

    申请日:2019-05-06

    Abstract: 本发明提供了一种基于分块统计的直方图均衡方法,其步骤包括:首先对输入图像进行平均分块,切分成M*N块子图像;然后对每块子图像分别进行直方图统计,统计时设定判断条件,对均匀场景和丰富场景进行不同的直方图统计,得到直方图映射函数;再将原图像的像素按照所在位置与邻近块的直方图映射函数值进行双线性插值得到最终映射值。本发明可以明显增强图像的对比度并且抑制均匀区域的噪声,改善图像质量。

    一种CMOS探测器的非均匀性校正方法

    公开(公告)号:CN106791506B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201510813116.1

    申请日:2015-11-20

    Abstract: 本发明一种CMOS探测器的非均匀性校正方法,首先将CMOS探测器内部模数转换器ADC的偏置配置为0,使CMOS探测器工作在某低照度环境下,计算出某帧图像的各路输出灰度均值,并得到此16路输出灰度均值的平均值LA,然后调节CMOS探测器内部各路ADC偏置,使每个通道的输出灰度均值都为LA,记下此时的各个通道的ADC偏置参数,再使CMOS探测器工作在某高照度环境下,计算出某帧图像的各路输出灰度均值,结合上述LA计算出各个通道的增益参数,并将各路增益参数和各路ADC偏置参数存储。CMOS探测器实际工作时,将此两组参数读出并进行相应运算可得到最终的校正数据。本发明克服了计算量大、定标的时间复杂度较大,以及CMOS探测器内部的不均匀带来的影响,使得精度更高,效果更好。

    一种基于计算鬼成像的目标鉴定装置及其方法

    公开(公告)号:CN106772310B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201611260523.5

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于计算鬼成像的目标鉴定装置及其方法。本装置由锁模激光器、激光扩束镜、光阑、高速空间光调制器、成像透镜、高速光电二极管和数字采集模块等组成。利用高速空间逛调制器产生的随机散斑对待鉴定目标进行采样,采用计算鬼成像对目标进行重建,通过非线性相关实现极低采样率下的目标鉴定。本发明采用计算鬼成像的信息采集方法,结合非线性相关检验,不仅实现了单像素、低采样率的目标鉴定,拓宽了目标鉴定的光谱范围,还减小了探测器尺寸,降低了成像系统的成本。

    一种制冷型红外热像仪高动态范围成像的实现方法

    公开(公告)号:CN109660743A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811572152.3

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种制冷型红外热像仪高动态范围成像的实现方法,首先将制冷型红外热像仪输出的图像以8帧图像为一个循环,其次将得到的每一帧图像都经过非均匀性校正模块,得到校正后的图像;接着校正后的图像经过一个除数为8的除法器,图像的数值变为原先的八分之一;再经过除法器的每个循环中的所有图像求和并存入LPDDR2中,当完成同一个循环中的8帧图像的累加后,再开始下一个循环的重新累加;最后当同一个循环的第一帧图像和第五帧图像到来时,分别进行LPDDR2中的图像读取并传送给后续图像处理模块,最终输出视频图像。本发明有效扩展了红外热像仪对于温度变化范围大的场景的适应能力,能获取更多的场景信息,拓展了红外热像仪的应用领域。

    基于FPGA的高温差自适应平台直方图均衡实现方法

    公开(公告)号:CN109215001A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201710528408.X

    申请日:2017-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的高温差自适应平台直方图均衡实现方法,本方法利用三个RAM来分别完成图像数据自适应平台值计算、平台直方图统计和累积,当帧有效时,直方图模块对输入的第t帧图像数据进行直方图统计,当第t帧图像数据统计完成后,帧无效时,自适应平台值计算模块根据直方图统计计算平台值,然后直方图累积模块根据平台值对统计直方图进行累积,当第t+1帧数据送到时,在帧有效时间内重复上述直方图统计操作,同时平台直方图输出模块读取第t帧图像的累积直方图数据,并利用第t帧统计直方图状态信息完成第t+1帧图像数据的均衡化并输出,解决高温差场景图像进行灰度值再分配时图像对比度低的问题,提高了自适应性。

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