一种用于筒状环境的激光照明器

    公开(公告)号:CN103885189B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410140614.X

    申请日:2014-04-10

    IPC分类号: G02B27/09

    摘要: 本发明公开了一种用于筒状环境的激光照明器,本发明包括依次排列的激光器、变焦透镜组和光束整形装置,变焦透镜组和光束整形装置均处在激光器的光轴上,光束整形装置包括至少一片在激光器的光轴方向上排列的环状的匀光片。本发明的光束整形装置能将激光整形成多个能量密度等级,中心能量密度高,边缘能量密度低,进而实现不同距离或角度的照明需求。在筒状环境使用时,中心光束照射在较远的物体上,边缘光束照射在较近的物体,从而使得筒状环境的物体被照亮的明暗程度相当,这样照明目标的近处和远处不会产生很强的反差,成像系统在成像时则会有更好的成像效果。

    一种可避免事件遗漏的按键去抖检测方法

    公开(公告)号:CN104184479A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410371985.9

    申请日:2014-07-31

    IPC分类号: H03M11/20

    摘要: 本发明的可避免事件遗漏的按键去抖检测方法,设按键的抖动时间范围为ms~ms,主程序包括按键检测子程序和其它子程序,其执行周期分别为ms、ms;其特征在于:按键检测子程序中按键状态的延时通过执行次的按键检测子程序和其它子程序来实现,程序的执行次数满足:<<。本发明的按键去抖检测方法,根据主程序中的按键检测子程序和其它子程序的执行周期,在满足开关去抖延时的情况下,通过同时执行次的按键检测子程序和其它子程序来达到延时的目的,避免了以往按键防抖延时不执行任何操作的弊端,避免了按键防抖时间段内重要事件的遗漏。

    一种非制冷连续变焦光学被动式无热化镜头

    公开(公告)号:CN109541788B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201811652837.9

    申请日:2018-12-29

    摘要: 本发明公开一种非制冷连续变焦光学被动式无热化镜头,包括从物方到像方沿光轴依次设置的具有正屈光度的第一透镜组、具有负屈光度的第二透镜、具有正屈光度的第三透镜和具有负屈光度的第四透镜组,所述第一透镜组为前固定组,第二透镜为变倍组,第三透镜为补偿组,第四透镜组为后固定组,光线从前固定组入射到系统后,经过变倍组和补偿组的变倍、补偿,通过后固定组成像到红外探测器靶面上。本发明采用被动无热化设计与动态光学设计,使镜头既能实现焦距从40mm到150mm之间变化又能在‑40°c〜60°C温度范围内实现被动无热化,省却测温调焦机构,提高了系统可靠性。

    一种同步变焦校正仪及校正方法

    公开(公告)号:CN103957358B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410202370.3

    申请日:2014-05-14

    IPC分类号: H04N5/232 H04N7/18 G02B7/28

    摘要: 本发明的同步变焦校正仪,包括壳体和电路部分,壳体上设置有液晶显示屏、USB接口、通信接口、电源开关和多个按键;电路部分包括微控制器、电源模块、USB模块、按键模块和通信模块。本发明的校正方法包括:a).设备连接;b).发送数据查询指令;c).接收并存储数据为数组的形式;d).调节镜头;e).判断光斑与视场是否一致;f).不修改数据;g).修改数据;h).判断是否校验完毕;i).调节镜头变倍位置;j).将原有的数组 替换为 。本发明的同步变焦校正仪,用户可根据自己的意愿或者当同步效果因某些外界因素变差时,调整同步效果,避免了将设备返厂或者生产厂家出差维修,降低了维护成本,保证了到客户的正常使用。

    一种自适应夜视视频降噪方法

    公开(公告)号:CN104125474A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410319459.8

    申请日:2014-07-07

    IPC分类号: H04N19/80 H04N19/117

    摘要: 本发明的自适应夜视视频降噪方法,包括:a)获取灰度值图像,存至图像和中;b).获取当前帧图像,存至图像中;c).求取当前帧图像与前一帧图像的相关系数;d)求取相关系数矩阵;e)求取当前图像中所有像素点的帧累积滤波系数;f)图像滤波处理,根据步骤e)中所求出的每个像素点的帧累积滤波系数,进行自适应帧累积滤波处理;g)依次滤波,采用步骤b)至步骤f)相同的方法进行滤波。本发明的夜视视频降噪方法,通过计算相关系数,然后自适应的确定帧累积的滤波系数,采用自适应的滤波系数对当前帧图像进行滤波,既减轻了运动区域的拖尾现象,又避免了整块运动补偿产生的块现象,并且计算复杂度低,可用于实时处理。

    可调节不同距离上光斑与视场中心对准的激光夜视仪及方法

    公开(公告)号:CN104780306B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201510193073.1

    申请日:2015-04-22

    IPC分类号: H04N5/225 H04N5/232 G03B15/05

    摘要: 本发明的可调节不同距离上光斑与视场中心对准的激光夜视仪,包括成像摄像机、激光照明器和控制模块;其特征在于:所述激光夜视仪上设置有电动调节及位置反馈模块;激光夜视仪上设置有用于测量视场内目标距离的测距机;使用时,通过电动调节及位置反馈模块的调节以实现激光光斑中心与视场中心的重合。本发明的调节方法,包括:a).变倍至最小视场角位置;b).计算初始角度;c).对于目标进行测距;d).计算当前角度;e).计算偏移角度;f).调节激光光斑。本发明的激光夜视仪及调节方法,在视场变化的每个距离上,均可实现激光照明光斑中心与视场中心的重合,有利于获取目标的清晰图像,有益效果显著,便于应用推广。

    一种可快速安装的车顶云台支架

    公开(公告)号:CN104875691B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510335700.0

    申请日:2015-06-17

    IPC分类号: B60R11/04

    摘要: 本发明的可快速安装的车顶云台支架,包括一支撑机构和一拉紧机构,支撑机构由横梁和固定于横梁两端的脚架组成,横梁实现对云台的固定和支撑作用,脚架置于汽车车顶,脚架上固定有固定座;其特别之处在于:所述拉紧机构由拉片和把手组成,拉片固定于把手上,拉片的末端设置有固定于车门外框上缘的拉钩,把手的前端与固定座转动连接,把手通过转动其后端可固定于脚架和/或固定座上,同时实现对拉片的张紧。本发明的车顶云台支架,通过设置支撑机构和拉紧机构,可方便、快速地固定于汽车的车顶上,结构简单、合理,适用于不同车顶宽度的汽车,安装重心低,有益效果显著,便于应用推广。

    一种防止电机过度堵转的自动化控制方法

    公开(公告)号:CN105140888A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510488368.1

    申请日:2015-08-11

    IPC分类号: H02H7/093 H02P6/16

    摘要: 本发明的防止电机过度堵转的自动化控制方法,其特别之处在于,通过以下方法来实现:设置有用于反馈电机转动位置的电位器,在电机处于正转或反转的供电状态下,如果在一定时间段内电位器反馈的电机位置的变化量小于设定值,则认为电机当前处于堵转状态,停止对电机的供电。本发明的防止电机过度堵转的自动化控制方法,在电机处于转动状态下,通过计算电机在一定时间段内的转动位置是否超过了设定值,来判断电机是否堵转,如果堵转则停止对电机的供电,避免了由于电机堵转所造成的电路中电流过大,实现了对电机和控制电路保护,避免了电路和元器件的损坏,有益效果显著。

    一种非制冷连续变焦光学被动式无热化镜头

    公开(公告)号:CN109541788A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811652837.9

    申请日:2018-12-29

    摘要: 本发明公开一种非制冷连续变焦光学被动式无热化镜头,包括从物方到像方沿光轴依次设置的具有正屈光度的第一透镜组、具有负屈光度的第二透镜、具有正屈光度的第三透镜和具有负屈光度的第四透镜组,所述第一透镜组为前固定组,第二透镜为变倍组,第三透镜为补偿组,第四透镜组为后固定组,光线从前固定组入射到系统后,经过变倍组和补偿组的变倍、补偿,通过后固定组成像到红外探测器靶面上。本发明采用被动无热化设计与动态光学设计,使镜头既能实现焦距从40mm到150mm之间变化又能在-40°c〜60°C温度范围内实现被动无热化,省却测温调焦机构,提高了系统可靠性。

    一种监视仪的镜头同轴矫正方法

    公开(公告)号:CN104104919B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201410354727.X

    申请日:2014-07-24

    IPC分类号: H04N7/18 G05D3/12

    摘要: 本发明的监视仪的镜头同轴矫正方法,所述监视仪包括云台、镜头、摄像机,特征在于,同轴矫正方法包括:a).设置最广角预置位;b).设置中间预置位;c).设置最长焦预置位;d).监视仪的当前位置状态;e).监视仪的运动位置状态;f).如中心点没有发生变化,按照=+(‑)、=+(‑)、进行矫正;g).如中心点发生变化,按照=+(‑)+、=+(‑)+、进行校正。本发明的镜头同轴矫正方法,利用当前位置和要运动至位置两侧的预置位数据,实现对镜头光轴的偏离进行矫正,可使监控目标始终处于监控画面中心,避免了以往变倍后图像中心偏离的现象。