基于TLK2711接口的高速数据传输系统

    公开(公告)号:CN113572496B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202110848808.5

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种高速数据传输系统,具体涉及一种基于TLK2711的高速数据传输系统。以解决现有基于TLK2711接口的高速数据传输系统因时钟网络设计易出现误码的问题。采用2片晶振,其中1片晶振同时驱动两片TLK2711收发器,并同时与FPGA单元的时钟输入引脚相连,作为FPGA单元的输入时钟,其在FPGA单元内部作为向第一TLK2711收发器与第二TLK2711收发器发送数据进程单元的输出主时钟;另1片晶振仅与FPGA单元的工作时钟引脚直接相连,作为FPGA单元自身运行的主时钟;避免了直接采用FPGA单元内部锁相环直接产生的时钟作为TLK2711时钟,引起传输误码的问题。

    一种基于均值滤波分解的形态选通偏振图像融合方法

    公开(公告)号:CN114399449B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202111388502.2

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明涉及偏振图像融合技术,具体涉及一种基于均值滤波分解的形态选通偏振图像融合方法。解决了现有偏振角图像参与度不高,未能有效利用偏振角图像信息以及偏振角图像较强的噪声未得到有效处理,造成融合图像信噪比较低的技术问题。本发明方法的步骤为:S1)利用均值滤波将可见光强度源图像、偏振度源图像、偏振角源图像分解为轮廓图像及细节图像;S2)将偏振度源图像、偏振角源图像进行形态开运算;S3)对各源图像轮廓部分采用加权均值法得到融合轮廓;S4)先对偏振度与偏振角的细节图像信息进行选通,再对选通后的偏振信息与可见光细节图像信息求和得到融合细节;S5)将融合细节部分与融合轮廓部分相加得到最终的融合图像。

    一种基于非下采样剪切波变换的多偏振信息选通融合方法

    公开(公告)号:CN114399448B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202111388499.4

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明涉及偏振图像融合技术,具体涉及一种基于非下采样剪切波变换的多偏振信息选通融合方法。解决了现有图像融合时偏振角图像参与度不高无法保留有效信息以及偏振角图像噪声滤除较差,造成融合图像信噪比较低的技术问题。本发明方法包括以下步骤:S1)利用非下采样剪切波变换对可见光强度源图像、偏振度源图像、偏振角源图像进行分解得到低频分量A0,B0,C0及高频方向分量S2)利用加权平均法对源图像的低频分量进行融合得到低频融合分量;S3)对源图像的高频方向分量进行选通,取邻域能量最大的像素点灰度值得到融合图像的高频方向分量;S4)对低频融合分量和融合图像高频方向分量进行非下采样剪切波变换的逆变换,得到融合图像。

    一种星载红外光谱仪探测器的驱动时序控制方法

    公开(公告)号:CN115683330A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211201041.8

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明具体涉及一种星载红外光谱仪探测器的驱动时序控制方法,解决了目前由于像素行转移时间以及信号曝光时间的交叠时间不能保证完全一致,而导致获得的光谱谱段不准确,最终造成资源浪费的问题。本发明包括以下步骤:步骤(1),确定后死区时间差b;步骤(2),测量当前帧周期D;步骤(3),动态调整前死区时间差a;根据帧周期D、曝光时间E、像素的行转移时间Tline以及步骤(2)中得到的后死区时间差b对前死区时间差a进行动态调整;步骤(4),卫星在轨运行过程中,依据地物和轨道高度实时调整帧周期D和曝光时间E,重复步骤(2)和步骤(3),动态调整前死区时间差a,直至卫星完成在轨运行过程中的一轨完整成像,从而获得目标光谱。

    具备机内实时图像处理功能的SCMOS成像电路及方法

    公开(公告)号:CN113630565A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110778224.5

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明提供一种具备机内实时图像处理功能的SCMOS成像电路及方法,解决现有SCMOS成像电路无法直接查看或存储图像,需要设计专用上位机软件,导致成本增加的问题。该成像电路包括SCMOS探测器、FPGA、复位帧乒乓缓存器、数据输出接口和电源管理模块;FPGA与SCMOS探测器连接;复位帧乒乓缓存器包括两个DDR缓存,两个DDR缓存分别与FPGA连接,用于采用乒乓缓存方式存储图像信号中的背景帧;FPGA内设有第一缓存FIFO和第二缓存FIFO,第一缓存FIFO用于缓存图像信号中的数据帧,第二缓存FIFO用于缓存DDR缓存中背景帧;FPGA用于读取第一缓存FIFO的数据帧和第二缓存FIFO的背景帧并进行逐行相减,得到图像帧;数据输出接口与FPGA连接,用于将图像帧输出给采集卡。

    基于TLK2711接口的高速数据传输系统

    公开(公告)号:CN113572496A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110848808.5

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种高速数据传输系统,具体涉及一种基于TLK2711的高速数据传输系统。以解决现有基于TLK2711接口的高速数据传输系统因时钟网络设计易出现误码的问题。采用2片晶振,其中1片晶振同时驱动两片TLK2711收发器,并同时与FPGA单元的时钟输入引脚相连,作为FPGA单元的输入时钟,其在FPGA单元内部作为向第一TLK2711收发器与第二TLK2711收发器发送数据进程单元的输出主时钟;另1片晶振仅与FPGA单元的工作时钟引脚直接相连,作为FPGA单元自身运行的主时钟;避免了直接采用FPGA单元内部锁相环直接产生的时钟作为TLK2711时钟,引起传输误码的问题。

    一种基于光谱成像技术的书画鉴定图谱特征表示方法

    公开(公告)号:CN109724921B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201811521126.8

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明提供一种基于光谱成像技术的书画鉴定图谱特征表示方法,选择书画作品中的笔锋、墨汁、颜料、画风、题跋、印章和/或纸娟裱进行特征表达。为书画光谱成像鉴定技术提供一种鉴定分析元素的图谱特征表示方法,辅助计算机进行知识的量化,构建鉴定模型和算法的基本单元,最终,更好地完成书画科学鉴定,该特征表示方法具有量化、全面、模拟专家鉴定知识等特点,能保证书画技术鉴定的准确性。解决了书画鉴定困难及存在作假的问题。

    一种红外光学系统全光机表面的内部杂散辐射的计算方法

    公开(公告)号:CN114754877B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202210267228.1

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明属于红外光电成像领域,涉及一种红外光学系统全光机表面的内部杂散辐射的计算方法。克服现有红外光学系统内部杂散辐射分析测试方法存在的计算效率低及无法计算所有光机表面的内部杂散辐射能量的技术问题。首先建立红外光学系统的光机模型,其次,在光机模型探测器位置处设置逆向追迹光源,进行逆向追迹,最后通过逆向追迹可计算得到所有光机表面对探测器的立体角张角,根据得到的立体角计算结果,可计算任意温度下,红外光学系统所有光机表面的内部自发杂散辐射。为红外冷光学设计与实施提供真实可靠的输入,具有很强的工程应用价值。

    一种红外焦平面阵列偏置消除电路及方法

    公开(公告)号:CN113132561B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110325616.6

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种红外图像校正方法,具体涉及一种红外焦平面阵列偏置消除电路及方法。解决现有红外图像校正方法无法提高系统的动态范围的问题。电路包括信号处理模块、控制器模块和偏置生成模块;信号处理模块的输入分别与红外焦平面阵列以及偏置生成模块的输出相连,控制器模块与信号处理模块相连,控制器模块的输出与偏置生成模块的输入相连;如果相机工作在偏置消除矩阵标定模式,则利用信号处理模块输出数字图像信号计算各个像元位置对应的偏置消除矩阵,在工作模式,利用偏置消除矩阵消除红外焦平面阵列每个像素输出信号中的偏置,同时可以提高系统的动态范围。

    一种基于均值滤波分解的形态选通偏振图像融合方法

    公开(公告)号:CN114399449A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111388502.2

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明涉及偏振图像融合技术,具体涉及一种基于均值滤波分解的形态选通偏振图像融合方法。解决了现有偏振角图像参与度不高,未能有效利用偏振角图像信息以及偏振角图像较强的噪声未得到有效处理,造成融合图像信噪比较低的技术问题。本发明方法的步骤为:S1)利用均值滤波将可见光强度源图像、偏振度源图像、偏振角源图像分解为轮廓图像及细节图像;S2)将偏振度源图像、偏振角源图像进行形态开运算;S3)对各源图像轮廓部分采用加权均值法得到融合轮廓;S4)先对偏振度与偏振角的细节图像信息进行选通,再对选通后的偏振信息与可见光细节图像信息求和得到融合细节;S5)将融合细节部分与融合轮廓部分相加得到最终的融合图像。

Patent Agency Ranking