基于轮廓检测和特征匹配的LCD缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN107633507A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710782328.7

    申请日:2017-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于轮廓检测和特征匹配的LCD缺陷检测方法,步骤如下:首先采集m幅标准的LCD显示屏图像并求平均建立标准图库,每2min重新采集更新图库;然后采集待测的LCD显示屏图像;然后对标准图和待测图进行配准,采用基于轮廓检测和特征匹配的方法;接着对配准后的待测图和标准图进行加权平均融合,得到新的待测图;之后对融合后的待测图和标准图分别进行局部自适应阈值分割;最后差影法检测缺陷,并由最小外接矩形法统计缺陷的类型及位置。本发明能实时高精度检测LCD缺陷。

    基于傅里叶及Hough变换的LCD缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN107561736A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710658965.3

    申请日:2017-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于傅里叶及Hough变换的LCD缺陷检测方法,步骤如下:首先采集标准的LCD显示屏图像建立标准图库,每2min重新采集更新图库;然后采集待测的LCD显示屏图像;然后对标准图和待测图进行配准,采用基于傅里叶及Hough变换的方法;接着对配准后的待测图和标准图进行加权平均融合,得到新的待测图;之后对融合后的待测图和标准图分别进行局部自适应阈值分割;最后差影法检测缺陷,并由最小外接矩形法统计缺陷的类型及位置。本发明能实时高精度检测LCD缺陷,检测准确率达98.667%。

    天然气水合物状态变化模拟实验光电探测系统

    公开(公告)号:CN1525157A

    公开(公告)日:2004-09-01

    申请号:CN03112892.0

    申请日:2003-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种天然气水合物状态变化模拟实验光电探测系统。温控水槽中的高压平衡釜上端设置窗口并在其中设置散射照明发射头,右窗口外设置环型光纤束照明的CCD摄像机,左窗口外设置光信号接收头并与光电探测控制器连接,光纤冷光源通过光纤传光束与CCD、散射照明发射头及光电探测控制器连接,CCD通过组合电缆与光电探测控制器连接,光电探测控制器与工控计算机及实时监视系统连接。本发明采用光纤照明,对水下狭小空间及高压低温条件下平衡釜内天然气水合物合成与分解状态变化的全过程进行实时观察监视、摄像记录以及光强透射、散射特性变化的测量记录,具有高清晰度、高保真度、大容量及精确选时回放等功能。

    一种头部姿态控制的全景图像采集、处理及显示系统

    公开(公告)号:CN116668853A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202210147792.X

    申请日:2022-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种头部姿态控制的全景图像采集、处理及显示系统,所述系统包括:全景图像采集模块、全景图像处理模块、姿态数据接收及处理模块、全景图像显示模块、姿态传感头盔显示器。本发明以驾驶员的头部姿态变化控制360°的实时高清全景图像进行3D立体显示,具有实时性高、显示清晰、操作方便等特点,适用于车载驾驶辅助系统。

    一种基于线结构光旋转扫描的主动式三维重建系统及方法

    公开(公告)号:CN114565720A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210188461.0

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于线结构光旋转扫描的主动式三维重建系统及方法,系统包括图像采集模块、转台运动模块、转台运动控制模块、图像处理模块、三维坐标计算模块、数据传输与读取模块以及显示模块;图像采集模块置于转台运动模块之上,转台运动模块与转台运动控制模块连接,且转台运动控制模块控制转台运动模块做旋转运动。本发明能对待测目标的三维形貌信息进行重建以及测量,具有结构合理、适应性强、重建精度高等特点。相比于传统的基于平移滑轨的三维重建系统,本系统因采用旋转采集方式,设备体积更小,运行时占用的空间更小,且能有效避免传统直线平移过程中引入的机械抖动误差。

    用于主动光学系统微位移传感器的自适应滤波算法及系统

    公开(公告)号:CN109029227B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710435612.7

    申请日:2017-06-11

    Abstract: 本发明涉及一种用于主动光学系统微位移传感器的自适应滤波算法及系统,系统包括信号发生模块、滤波模块、数据接收模块、控制模块、数据存储模块和输出模块;信号发生模块用于生成纯噪声信号和待处理信号;数据接收模块用于将原始采集的模拟信号经过A/D转换器转换后根据SPI协议输出为串行输出,再经过数字信号采集模块以16位的数据输入滤波模块;滤波模块用于根据自适应滤波算法对包含噪声信号的待处理信号进行滤波;数据存储模块用于存储未处理信号和处理完的信号,并在处理信号时及时提取出;控制模块用于各模块之间同步数据传输。本发明可以有效采集纯噪声信号完成数字滤波,滤除环境噪声以及信号在传输过程中所产生的噪声。

    带有先验判断的光学设备数字化视场检测系统及方法

    公开(公告)号:CN110849592A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911120395.8

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种带有先验判断的光学设备数字化视场检测系统及方法,系统包括上位机,以及同轴依次设置的数码前置镜组件、待测光学系统、平行光管和分划板;其中平行光管和分划板,共同作为目标发生器;数码前置镜组件,用于采集目标发生器经待测光学系统成像后的图像;上位机,用于控制数码前置镜组件采集图像,同时用于显示图像,并对采集到的图像进行处理以实现对待测光学系统视场的检测。方法基于上述系统实现产品合格性先验判断和视场检测。本发明通过设计特殊形式的分划板,不仅能实现对光学系统数字化视场的检测,并带有产品合格性先验判断,具有测量过程简单高效、便捷性高、测量结果准确、适应性广等优点。

    基于线阵CCD和FPGA的多激光光斑位置探测装置及方法

    公开(公告)号:CN110308453A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910569735.9

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于线阵CCD和FPGA的多激光光斑位置探测装置及方法,装置包括激光发射模块、CCD传感器模块、FPGA信号处理模块、数据存储与传输模块和上位机。方法包括:激光发射模块垂直发射多束线激光至待测件表面;CCD传感器模块采集待测物件反射的激光,并进行光电转换;FPGA信号处理模块对模拟电信号进行放大及模数转换,并实现多激光光斑中心定位,且将处理后的数据传输至数据存储与传输模块和上位机;上位机根据定位结果并利用激光三角法求取每个光斑对应的位置信息,最终获得待测件的几何信息并输出结果。本发明具有非接触性、高灵敏度、高精度、实时性强和自动化程度高等优点,能满足工业生产的要求,且成本低、结构简单,具有广阔的应用前景。

    一种基于FPGA的四进小波多通道信号处理方法

    公开(公告)号:CN110032707A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910285083.6

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的四进小波多通道信号处理方法,包括以下步骤:求取四进小波系数,四进小波系数包括四进小波分解系数和四进小波重构系数;对四进小波系数进行优化以降低四进小波重构的误差;将优化后的四进小波系数转化为整数乘法结合移位运算的结构;结合四进小波系数,根据整数乘法结合移位运算的结构,利用FPGA平台对待处理信号进行并行运算,包括四进小波分解、抽取插值和四进小波重构处理,在四进小波重构过程中根据实际情况进行置零、压缩、设置阈值、级联滤波。本发明能对数字信号进行多个频率域的特征性处理,可以通过实际情况提升四进小波滤波器分解层次以达到不同分辨率要求,且运算复杂度低、运算速度快、节省硬件运算资源。

    基于清晰度的图像分块方法

    公开(公告)号:CN109300086A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201810935422.6

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本发明提出了一种基于清晰度的图像分块方法,具体步骤为:步骤1、对两幅灰度图像分别进行去噪、增强预处理;步骤2、将预处理后的两幅图像分别分解成n个大小为M×N的图像块;步骤3、对两幅图相同位置图像块分别计算清晰度值,Fia表示图像A的第i个图像块的清晰度结果,Fib表示图像B的第i块的清晰度结果;步骤4、比较两幅图像相同位置清晰度的大小,得到二者的差值绝对值FiΔ,若差值绝对值FiΔ小于自定义阈值,则对图像块再次进行划分后回到步骤3,若FiΔ大于等于自定义阈值,则分块结束,完成图像的分块。本发明直接对图像子块进行清晰度数值比较判断子块划分情况,算法简单,耗时时间短,效率高。

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