一种视频处理和视频信号模拟仿真输出系统及方法

    公开(公告)号:CN112449139A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011265052.3

    申请日:2020-11-12

    Abstract: 本发明涉及视频处理和视频信号模拟仿真输出技术。本发明的视频处理和视频信号模拟仿真输出系统包括视频处理装置和Cameralink视频信号模拟源;视频处理装置用于对视频图像进行编辑;Cameralink视频信号模拟源与视频处理装置连接,Cameralink视频信号模拟源的图像输出卡中内置FPGA,用于将视频处理装置发来的视频图像信号转化成Cameralink视频信号。本发明的视频处理和视频信号模拟仿真输出方法包括:利用视频处理装置对视频图像进行编辑;利用Cameralink视频信号模拟源的图像输出卡中内置的FPGA将视频处理装置发来的视频图像信号转化成Cameralink视频信号。

    帧频切换的图像压缩方法、装置、计算设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115941951A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211409959.1

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明涉及图像压缩技术领域,特别涉及一种帧频切换的图像压缩方法、装置、计算设备及存储介质。其中,方法包括:在对第一帧频的图像进行压缩之后,获取帧频切换的控制指令;其中,控制指令中含有所要切换的第二帧频的帧频数;根据第二帧频和第一帧频的帧频数,确定接收目标图像和重新配置压缩软核的执行顺序;目标图像为外部视频生成软件由第一帧频切换为第二帧频后实时发送的图像数据;基于执行顺序,利用重新配置后的压缩软核对目标图像进行图像压缩。本方案可以保证目标图像均是在压缩软核重新配置完之后接收到的,此时直接送入软核的图像数据就可以立刻进行压缩,可以有效解决帧频切换时由于时序不匹配导致的压缩丢帧问题。

    高精度准直镜框架及设计方法

    公开(公告)号:CN109212702A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811172729.1

    申请日:2018-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种高精度准直镜框架及设计方法,其中准直镜框架包括外围框架和内部筋板,外部框架为正多边形,外部框架的边数为3的倍数;外围框架内部连接内部筋板,内部筋板由多个筋板单元相互连接形成;外部框架的相邻边之间通过对称焊缝焊接,外部框架与内部筋板之间通过螺栓连接。本发明所述准直镜框架长期使用的过程中总体变形小,能有效的保证准直镜拼接安装的精度。

    高效率光学积分器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109061828A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811177215.5

    申请日:2018-10-10

    CPC classification number: G02B7/021 G02B7/028 G02B27/0927 G02B27/0955

    Abstract: 本发明涉及一种高效率光学积分器,它包括第一组透镜和第二组透镜,它还包括:不锈钢底板和多个镜片支柱,不锈钢底板上设置一组镂空孔,所述一组镂空孔用于安装第一组透镜,不锈钢底板上每一个镂空孔外围支撑有镜片支柱,镜片支柱用于固定第二组透镜,使第二组透镜和第一组透镜的位置相对应。本发明能满足光学积分器高温环境的使用需求,并避免了光线的额外能量损失,有助于提高太阳模拟器整体的系统效率。

    太阳模拟器及其灯阵的供电装置

    公开(公告)号:CN104270880B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410471764.9

    申请日:2014-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种太阳模拟器及其灯阵的供电装置,该太阳模拟器包括多个氙灯,还包括多个供电单元;一个供电单元为一个氙灯供电,包括主电源、触发电源、触发器和控制电路单元;控制电路单元包括控制器、第一、二、三继电器;触发器的输入端以及氙灯都通过第一继电器与触发电源电连接;触发器的输出端与氙灯电连接;第二继电器的输入端串联于触发电源与氙灯之间;主电源通过第三继电器与氙灯电连接;控制器用于控制第一继电器闭合,使得氙灯点燃;若检知到第二继电器闭合则控制第三继电器闭合,使得主电源为氙灯供电;之后,控制第一继电器断开,使得触发电源停止供电。本发明技术方案中,触发电源不持续供电,提高了太阳模拟器输出的稳定性。

    光学积分器的设计方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109116554A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811184402.6

    申请日:2018-10-11

    CPC classification number: G02B27/0012 G02B5/02 G02B27/0955

    Abstract: 本发明涉及一种光学积分器的设计方法,包括:根据太阳模拟器系统的应用要求,确定预期辐照均匀面的位置;所述预期辐照均匀面与准直镜的距离至少为准直镜与所述光学积分器距离的1.5倍;配置前组透镜和后组透镜的排布形式,使透射光束的光轴通道在准直镜处相互呈发散式,并且经过准直镜形成的基准重叠像面处于预期辐照均匀面处。本发明方法相对于现有光轴汇聚为一点的积分器形式,改变了系统辐照均匀面的位置,能够极大的满足辐照均匀面与准直镜的大距离使用要求。

    一种用于氙灯垂直点燃的固定机构、固定方法

    公开(公告)号:CN106051638B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610365630.8

    申请日:2016-05-27

    Abstract: 公开了一种用于氙灯垂直点燃的固定机构,包括:阳极电极座、阳极支杆、阳极支杆座、支架、阴极电极座、阴极支杆、阴极支杆座;阳极支杆的左端与阳极电极座水平相连,阳极支杆的右端通过阳极支杆座固定在支架的上端;阳极电极座可相对阳极支杆上下移动,阳极支杆可在阳极支杆座内部旋转;阴极支杆的左端与阴极电极座水平相连,阴极支杆的右端通过阴极支杆座固定在支架的下端;阴极支杆可在阴极支杆座内部旋转。本装置既能实现氙灯垂直向下点燃,也能实现氙灯垂直向上点燃和水平点燃,既提高了氙灯系统的可移植性,也提高了氙灯系统的可靠性和安全性。本发明还公开了一种用于氙灯垂直点燃的固定方法,所述方法具有所述装置的全部有益效果。

    提高光束平行度的拼接型准直镜设计方法

    公开(公告)号:CN106932896A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710232547.8

    申请日:2017-04-11

    CPC classification number: G02B27/0012 G02B27/30

    Abstract: 公开了提高光束平行度的拼接型准直镜设计方法,包括:根据太阳模拟器的口径,确定拼接型准直镜的理想抛物面;将所述理想抛物面划分成若干个准直镜块,并拟合每个准直镜块的曲率半径;针对每个准直镜块:从所有的光学样板中获取与所述准直镜块的曲率半径最接近的光学样板作为该准直镜块的工作样板,并以所述工作样板加工该准直镜块的单元准直镜;按照每个准直镜块之间的位置关系,将每个准直镜块的单元准直镜拼接在一起,得到拼接型准直镜。本发明采用多块不同曲率半径的单元准直镜拼接组成近似抛物面准直镜,并且单元准直镜的曲率半径根据抛物面上对应准直镜块的拟合曲率半径确定,能够减小拼接准直镜与理想准直镜的偏差,从而减小太阳模拟器系统的准直角,提高光束平行度。

Patent Agency Ranking