一种基于特征匹配的红外人体目标检测跟踪方法

    公开(公告)号:CN108154087A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711295979.X

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明属于红外成像的目标检测与跟踪技术领域,具体涉及一种基于特征匹配的红外人体目标检测跟踪方法。对红外图像进行对比度增强和背景抑制,把红外人体目标与相关性的背景分离;对红外图像进行高通滤波,分离出淹没在背景中的红外人体目标;对于灰度直方图不是双峰分布的红外图像,采用分区域进行聚类分析,再根据聚类后的各类别聚类中心的分布寻找适当的分割阈值把目标分离出来;对红外图像采用开运算去噪处理,除去孤立高亮度噪声点;对红外图像进行邻接四邻或八邻域标注,在各个标注区域内采用基于区域特征的方法判断是否包含人体目标;采用比较人体区域与形状模板间亮度关系来进行检测。本发明能快速的完成红外人体目标的准确跟踪。

    一种轻小型一体化刚柔结合成像电路

    公开(公告)号:CN108174061A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711318025.6

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明属于可见光成像技术领域,具体涉及一种轻小型一体化刚柔结合成像电路。包括成像板、数字板、电源板和接口板;成像板、数字板、电源板和接口板均为刚性硬电路板,成像板与数字板之间柔性连接,数字板与电源板之间柔性连接,电源板与接口板之间柔性连接。所述的柔性连接均采用双层挠性S型弯折设计,两层导体铜中间为绝缘聚酰亚胺类基材,外层压合两张覆盖膜或阻焊,并配合地层设计。本发明用柔性PCB代替电缆或排线,有效改善可见光成像装置EMC设计,提高板间信号传输的实时性、可靠性,避免系统共地信号串扰等,改善了装备的环境适应性,实现可见光成像装置的集成化、小型化、模块化设计。

    一种基于制冷探测器的红外成像电路柔性连接

    公开(公告)号:CN108120513A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201611089216.5

    申请日:2016-11-30

    CPC classification number: G01J5/10 G01J5/02

    Abstract: 一种基于制冷探测器的红外成像电路柔性连接,包括电源处理板1、信号处理板2、通讯接口板3、制冷机滤波板4、探测器驱动板A5、探测器驱动板B6,其中电源处理板1与通讯接口板3均通过柔性PCB连接信号处理板2,而制冷机滤波板4通过柔性PCB连接电源处理板1,探测器驱动板A5与探测器驱动板B6各自通过柔性PCB连接信号处理板2,其中电源处理板1为系统提供电源,探测器驱动板A5、探测器驱动板B6产生探测器所需的偏置电压,及低噪声电源,完成对探测器的驱动,将探测器的四路模拟信号进行缓冲输出;制冷机滤波板4完成探测器制冷机电源的滤波和探测器制冷机控温信号的滤波处理。

    一种分布式红外集成光学系统

    公开(公告)号:CN108008595A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711215440.9

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 本发明属于红外成像技术领域,具体涉及一种分布式红外集成光学系统。包括五个结构参数相同的光学组件,光学组件A、光学组件B、光学组件C和光学组件D排布于同一水平面上,其光轴分别指向四个互相垂直的方向;光学组件A与光学组件C的放置方向相同,光学组件B与光学组件D的放置方向相同;光学组件A与光学组件B的视场角方向相差90°,光学组件B与光学组件C的视场角方向相差90°,光学组件C与光学组件D的视场角方向相差90°,光学组件D与光学组件A的视场角方向相差90°;光学组件E的光轴方向垂直于光学组件A、光学组件B、光学组件C和光学组件D的光轴所在的平面。本发明可以实现多视场拼接,从而达到全天候无死角探测的目的。

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