一种高帧频红外场景生成与输出系统及方法

    公开(公告)号:CN104156188A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410380202.3

    申请日:2014-08-04

    Abstract: 本发明提供了一种高帧频红外场景生成与输出系统及方法,系统由红外场景生成计算机、系统监视显示器、场景输出转换模块组成;由红外场景生成计算机实时渲染生成的高帧频红外场景经过软件拼接处理,通过显卡以低帧频的标准格式输出至场景输出转换模块,在该模块中,FPGA主控制器把接收来的数据重新解码编排,按照原先生成的高帧频场景顺序,以自定义的格式输出,解决现有红外场景生成系统无法生成和输出高帧频的红外场景的问题,可以广泛的应用于各种复杂环境中,并且保养容易。

    一种应用于中小规模农田的农用机械导航系统及导航方法

    公开(公告)号:CN104133192A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410400042.4

    申请日:2014-08-14

    CPC classification number: G01S5/16

    Abstract: 一种应用于中小规模农田的农用机械导航系统及方法,包括:测距设备、智能相机、车载计算机、田间靶标和显示设备。该导航系统利用测距设备获得农业机械与田间靶标之间的距离,并通过车载计算机将距离信息转换为农业机械的实际位置与预定轨道的相对位置信息,最后将该信息传送给显示设备,农业机械操控者通过显示设备可以实时观测农业机械的相对位置,若偏离预定轨道则控制其回到预定位置。其具有结构简单,可维护性更加高、故障率更低、成本低等特点。

    一种采用视频监控自动记录公交车人流量的装置及方法

    公开(公告)号:CN104112309A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410376744.3

    申请日:2014-08-01

    Abstract: 一种采用视频监控自动记录公交车人流量的装置及方法,包括前门视频输入模块、后门视频输入模块、控制模块、视频图像处理模块和显示模块;所述前门视频输入模块、后门视频输入模块分别用于采集与传输前门乘客上车、下车视频图像;所述控制模块用于完成工作模式选择、时间配置以及与用户交互;所述视频图像处理模块通过对前门视频输入模块、后门视频输入模块的视频图像进行数字图像处理,完成识别与统计;所述显示模块完成实时显示前门视频输入模块、后门视频输入模块采集的视频图像与视频图像处理模块的人流量统计结果。本发明视频图像处理模块进行图像处理,视频监控摄像头作为视频源,使得装置简单方便,体积小,实时性高,适合公交车携带。

    基于双相机实时获取微单元图像阵列方法

    公开(公告)号:CN103475889A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310392358.9

    申请日:2013-09-01

    Abstract: 本发明公开了基于双相机实时获取微单元图像阵列方法,主要解决三维集成成像显示中满足任何显示要求的单元图像阵列实时获取问题。其实现步骤如下,(1)获取视差图像;(2)搜索同名像点;(3)获得运动矢量数组;(4)生成中间微单元图像阵列;(5)生成显示单元图像阵列。本发明具有无需设定双相机之间的间距、可生成满足任何显示要求的单元图像阵列、实现微单元图像阵列实时获取的优点,可用于三维立体电视的图像获取、三维场景的实时采集和显示。

    直视型微光立体成像夜视仪

    公开(公告)号:CN102236161B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201010161522.1

    申请日:2010-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种直视型微光立体成像夜视仪,主要解决现有直视型微光成像仪无法提供具有深度感和层次感的立体微光图像的问题。它包括物镜光学系统(31)、光电阴极(37)、微通道板(38)、具有180°扭像特性的荧光面板(39)和目镜系统(34),物镜光学系统(31)的前端设有记录变焦镜头阵列(30),并在荧光面板(39)后端放置重构变焦镜头阵列(33),形成双变焦透镜阵列组成的多视角成像系统结构;荧光面板(39)置于重构变焦微透镜阵列(33)的焦平面位置处,且在重构变焦透镜阵列(33)的各对应透镜单元空间范围内,以实现微光立体图像深度可逆的校正。本发明具有立体成像景深广、立体/二维成像模式切换和观测景深逆转校正的优点,可用于夜视、医学成像、水下成像、暗室测量等领域。

    基于线性预测倒谱系数的高光谱图像分类方法

    公开(公告)号:CN102880861A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210325958.9

    申请日:2012-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于线性预测倒谱系数的高光谱图像分类方法,主要解决现有技术复杂度高、实时性差,存在Huges现象以及需要样本的先验信息,难以广泛应用的不足。其将语音信号识别中的线性预测倒谱系数应用于光谱图像的光谱数据:首先,对高光谱数据进行光谱噪声滤除;其次,对噪声滤除后的光谱数据进行预加重,增强光谱数据的特征;再次,利用Levinson-Durbin算法求解线性预测系数,并转化为线性预测倒谱系数。最后,进行线性预测倒谱系数的匹配,用向量夹角进行描述,夹角越小,分类结果与基准地表形态相似性越高。本发明具有复杂度低,实时性高,分类效果好,不需要样本的先验信息的优点,可应用于高光谱图像的地物分类与矿物识别等方面。

    直视型微光立体成像夜视仪

    公开(公告)号:CN102236161A

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201010161522.1

    申请日:2010-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种直视型微光立体成像夜视仪,主要解决现有直视型微光成像仪无法提供具有深度感和层次感的立体微光图像的问题。它包括物镜光学系统(31)、光电阴极(37)、微通道板(38)、具有180°扭像特性的荧光面板(39)和目镜系统(34),物镜光学系统(31)的前端设有记录变焦镜头阵列(30),并在荧光面板(39)后端放置重构变焦镜头阵列(33),形成双变焦透镜阵列组成的多视角成像系统结构;荧光面板(39)置于重构变焦微透镜阵列(33)的焦平面位置处,且在重构变焦透镜阵列(33)的各对应透镜单元空间范围内,以实现微光立体图像深度可逆的校正。本发明具有立体成像景深广、立体/二维成像模式切换和观测景深逆转校正的优点,可用于夜视、医学成像、水下成像、暗室测量等领域。

    空间二维光谱数据采集装置及采集方法

    公开(公告)号:CN101608997B

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN200910023420.0

    申请日:2009-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种空间二维光谱数据采集装置及采集方法,主要解决现有单元探测器型傅立叶红外光谱辐射计和红外成像光谱辐射计在采集二维空间光谱分布数据时使用不便或者光谱分辨率不高的等缺陷。采用在现有单元探测器型傅立叶红外光谱辐射计上加装一个自动可调的二维扫描机构,通过控制该二维扫描机构中安装于的两轴电控自动转台上的平面反射镜的旋转完成二维光谱数据的采集;通过同步控制器连接光谱辐射计和该二维扫描机构,同步控制二维扫描机构的扫描和光谱数据的采集,最终形成包含较高光谱分辨率的一维光谱信息和丰富的二维空间信息的数据立方体。本发明提高了光谱辐射数据的采集效率和空间采集精度,可用于红外目标光谱成像及目标光谱分析。

    一种大数据高速存储系统及实现方法

    公开(公告)号:CN104133798B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201410377547.3

    申请日:2014-08-01

    Abstract: 一种大数据高速存储系统及实现方法,包括电源管理模块、系统主控板以及系统存储模块;系统主控板接收到数据后将所接收到的数据传送给系统存储模块中的一个存储板,若是该存储板信息还没有存满,则将信息存储于该存储板,若是该存储板信息已存满,则将数据传送给下一个存储板,同时将存满的信息反馈给FPGA主控制器,依此类推,直至最后一个存储板存满为止;从而实现了大数据的存储。本发明选用FPGA作为核心控制器,实现了400MB/s的实时带宽。并且数据存储容量,理论上可以达到无限。采用板间级连的连接方式,使得系统结构简单,尺寸和重量大大减小,适用于机载航拍中的存储等海量数据的高速持续存储的特殊应用场合。

    一种基于FPGA的图像数据采集存储系统

    公开(公告)号:CN104102601B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201410338712.4

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA的图像数据采集存储系统,包括系统主控模块,存储模块和电源管理模块;系统主控模块解析任务管理机指令,根据指令控制采集CMOS相机数据和IMU数据,通过LVDS模块向存储模块传输融合后的数据;存储模块通过LVDS模块接收系统控制模块传输的数据,并将其写入NAND FLASH阵列进行存储;电源管理模块负责给系统各模块提供稳定的直流电源;选用FPGA作为控制板的主控制器,每个存储板也选用FPGA作为存储控制器,每个存储板设置有独立的存储控制器对存储板读写及通信进行控制,单个存储板设计完全相同,系统总容量取决于存储板数量,可以无限扩容无容量上限,满足各种大容量应用需求。

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