-
公开(公告)号:CN109141823A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810935988.9
申请日:2018-08-16
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01M11/00
CPC classification number: G01M11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于图像清晰度评价的显微镜景深测量装置和方法,装置具体为:光源、扩束镜、载物台、物镜依次同轴放置在一水平线上,所述载物台用于置放测量样本,所述探测器位于物镜的焦面处;所述计算机用于根据探测器得到的成像信息获取图像的清晰度从而控制载物台沿光轴方向移动。该方法通过改变载物台和光源之间的距离,测量样本的清晰度数值,确定恰好不能改变清晰度要求的定焦测量值时移动的距离作为景深值。本发明实现对不同倍率镜头进行了快速景深测量,可应用于需要实时获取景深关系或者景深拓展系统的场合,具有装置简单、速度快、抗噪性好的优点。
-
公开(公告)号:CN108801377A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710298667.8
申请日:2017-04-30
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种非接触式的针对特殊流体流量测定的光学装置。所述装置主要由激光器、等光程分光棱镜、会聚凸透镜、有机玻璃管、球面反射镜以及光电探测器构成。激光器发出的单色激光,被等光程分光棱镜分成能量近乎相等的两束平行光,经由会聚透镜聚焦在有机玻璃管的流场中心处,来自测量点处的散射光从有机玻璃管的另一侧出射,被一球面反射再次聚焦在光电探测器光敏面上,利用光外差技术能从电信号中提取散射光的差频,进而能测出流场中流体的瞬时流速。进一步积分即可获取流体在一段时间内的流量信息。本发明能测量特殊流体流速与流量且具有精度高、响应快以及结构紧凑的特点。
-
公开(公告)号:CN108665542A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810379517.4
申请日:2018-04-25
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于线激光的场景三维形貌重建系统及方法,所述系统包括:激光发射模块,用于发射激光至待重建三维形貌场景的表面;转台运动模块,用于带动激光发射模块和图像采集模块旋转;转台控制模块,用于控制转台运动模块旋转;图像采集模块,用于采集激光照射到待重建三维形貌场景表面的图像;图像处理模块,用于对上一模块采集到的图像进行三维重建,获取场景重建后的三维形貌;显示模块,用于显示上一模块获得的三维形貌;数据存储与传输模块,用于存储和传输图像采集模块采集到的图像以及图像处理模块获得的场景重建后的三维形貌。本发明能对场景三维形貌进行360°测量与重建,具有结构简单、测量重建精度高等特点。
-
公开(公告)号:CN108648152A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810321797.3
申请日:2018-04-11
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明提出一种基于亮度均衡的光照不均匀钢板表面缺陷图像校正方法,具体步骤为:将采集到的光照不均匀钢板表面缺陷图像转化为灰度图;求取灰度图像的全局亮度平均值;对灰度图像进行分块操作,求取每个子块的亮度平均值,并组成分块子矩阵;对分块子矩阵的每个值都减去步骤2得到的全局亮度平均值,得到新的分块子矩阵;对子矩阵进行插值操作,得到插值图像,且得到的插值图像的尺寸大小和步骤1的灰度图像尺寸一样;用步骤1的灰度图像灰度值减去步骤5得到的插值图像灰度值,得到最终的亮度均衡图像。本发明操作简单,运算速度较快,并且可以提高光照不均匀的钢板表面缺陷图像在后续图像分割步骤的准确性。
-
公开(公告)号:CN107656469A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710782318.3
申请日:2017-09-02
Applicant: 南京理工大学
IPC: G05B19/042 , G06F13/42
CPC classification number: G05B19/0423 , G05B2219/21109 , G06F13/4204 , G06F13/4282
Abstract: 本发明公开了一种基于激光告警的信号采集与处理系统。包括:信号采集模块,用于采集模拟电信号,将模拟信号转换为数字信号,并将数字信号送入到信号处理模块;信号处理模块,用于对接收的数字信号进行处理,得到高精度定位数据,并将定位数据输送到数据传输模块;数据传输模块,接收定位数据,并根据数据传输协议将数据高速地传输给数据转换模块;数据转换模块,用于将数据进行可视化转换,将转换后的数据传输给数据显示模块;显示模块,采用LCD屏对处理后的定位数据进行显示;本发明能够实现激光告警系统内部数据的高速采集,处理后的定位数据具有高精度、高分辨的特点,总体具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN107504862A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710658903.2
申请日:2017-08-04
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种全方位高精度激光定位方法,步骤如下:首先将光学系统与四象限探测器紧密贴合构成一个探测窗口;再将24个同样的探测窗口环形均匀分布360°;接着使用激光器照射整个系统,随后以探测窗口是否接收到激光能量且光斑是否完整为依据,对窗口进行编码‘1’或者‘0’,选出编码为‘1’的窗口确定激光的大致方位;接着对这些为‘1’的窗口采用基于高斯光斑的高精度定位算法,获取它们各自探测到的方位角和俯仰角;最后对所有的方位角求平均以及选取最大的俯仰角,就能得到激光的精准方位。本发明能够实现精度为0.1°的全方位高精度激光定位,有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106153552A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510170804.0
申请日:2015-04-10
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明提供一种转炉炼钢钢水碳含量在线实时动态检测系统,包括:望远光学系统,被配置用于实时采集炼钢炉口的火焰图像信息;光谱仪,被配置通过光纤连接至所述望远光学系统,接收来自望远光学系统的火焰图像信息进行火焰光谱分析;终点控制装置,通过数据线与所述光谱仪连接,接收光谱仪传输的光谱分布信息进行碳含量的检测;望远光学系统包括共光轴的物镜、目镜以及用于调节炉口火焰探测视场的视场光栏,其配置在所述物镜、目镜所形成的光学成像通路中。本发明所提出的转炉炼钢钢水碳含量在线实时动态检测系统,可克服复杂炼钢环境、炼钢距离、不同大小的炼钢炉对于火焰探测的影响,抗干扰能力强。
-
公开(公告)号:CN101698896A
公开(公告)日:2010-04-28
申请号:CN200910035884.3
申请日:2009-09-28
Applicant: 南京理工大学 , 南京钢铁股份有限公司
Inventor: 陈延如 , 赵琦 , 张文宣 , 周木春 , 李武森 , 陈文建 , 刁岳川 , 胡道峰 , 李翔 , 翟卫江 , 温宏愿 , 张猛 , 许凌飞 , 王勇青 , 辛煜 , 徐实学 , 李伽 , 陈晶晶
IPC: C21C5/30
Abstract: 本发明公开了一种炉口辐射信息融合用于炼钢在线终点控制的系统及其方法,包括炉口辐射获取分系统、光纤谱分复用分系统、多光谱复合探测分系统、炉口火焰视频获取分系统和综合判定分系统;炉口辐射获取分系统连接光纤谱分复用分系统,该光纤谱分复用分系统连接多光谱复合探测分系统,该多光谱复合探测分系统通过串口与综合判定分系统相连接;炉口火焰视频获取分系统包括配备着光学镜头的CCD摄像机和视频采集卡,CCD摄像机架设在炉口辐射获取分系统上,该摄像机连接视频采集卡,该视频采集卡连接综合判定分系统。本发明实现了远距离探测(20m),这样就实现了不用繁琐的冷却装置和除尘装置就可以在炼钢的恶劣环境下正常工作。
-
公开(公告)号:CN1725763A
公开(公告)日:2006-01-25
申请号:CN200410041457.3
申请日:2004-07-22
Applicant: 南京理工大学
IPC: H04L29/12
Abstract: 本发明提供一种异步传输模式无源光接入网系统的光网络终端,它由光电/电光转换模块、时钟恢复模块、传输汇聚层模块、乌托邦接口模块、通道层模块、适配层与高层通用软件平台模块组成,其连接关系为:上行方向信号流向依次为:光电/电光转换模块、时钟恢复模块、传输汇聚层模块、乌托邦接口模块、ATM层模块、适配层与应用层通用软件平台模块;下行放向信号流向依次为:适配层与应用层通用软件平台模块、ATM层模块、乌托邦接口模块、传输汇聚层模块、光电/电光转换模块。本发明可满足光纤到户(FTTH)的宽带接入需求,从而为每户用户提供上下行对称的155MHz带宽,通过其可为用户提供多种宽带业务服务。
-
公开(公告)号:CN118010574A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410047181.7
申请日:2024-01-12
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01N15/06 , G01N21/49 , G01N21/85 , G01N15/075
Abstract: 本发明公开了一种基于激光照射和图像处理的悬浮颗粒浓度测量方法,包括:利用红外发射模块发射激光束,并通过探测器接收反射的激光,从而根据光强变化计算出水下粒子的浓度预估值;使用摄像头采集水下粒子的图像,并通过NanoPi开发板进行处理;将红外光探测得到的浓度预估值与图像处理得到的粒子浓度测量值进行比对,通过NanoPi‑ARM开发板进行综合分析,得出最终的水下粒子浓度值。本发明结合了红外激光探测和图像处理技术,使浓度检测不再受限于现有测量存在二义性、范围较窄及悬浮颗粒大小对测量影响的问题,提高了测量的精确度和范围;同时使用NanoPi‑ARM开发板,增强了系统的可移植性和便携性;使用OpenCV视觉库,简化了图像处理步骤,便于实施和操作。
-
-
-
-
-
-
-
-
-