基于SoC的偏振电视成像及定向的应用电路及应用方法

    公开(公告)号:CN118101864A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410270292.4

    申请日:2024-03-11

    IPC分类号: H04N5/44 H04N25/70

    摘要: 本发明公开了一种基于SoC的偏振电视成像及定向的应用电路及应用方法,包括SoC处理芯片、偏振图像探测器、DDR3存储器、电源管理电路、串口通讯电路、视频输出电路;所述SoC处理芯片包括逻辑端和ARW端,逻辑端和ARW端之间通过高速数据接口连接,SoC处理芯片用于解析视频输入、视频图像预处理、偏振特征提取、图像以及偏振特征存储及用户算法开发。本发明应用电路基于逻辑底层开发与软件开发独立开发,用户可根据对偏振图像以及偏振特征的需求开发算法进行使用;偏振特征采用FPGA纯逻辑开发,大大降低算法延时;逻辑和ARM集成在同一芯片上,电路集成度更高的同时,FPGA与ARM交互更紧密更加高效。

    一种基于棱镜合束的目镜系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116520551A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310605377.9

    申请日:2023-05-26

    IPC分类号: G02B25/00 G02B23/04

    摘要: 本发明公开了一种基于棱镜合束的目镜系统,包括微光图像源、红外图像源、红外端透镜、微光端透镜、棱镜组件、共用透镜组,所述共用透镜组包括共用第一透镜和共用第二透镜;所述微光图像源位于棱镜组件的一侧,微光端透镜位于微光图像源与棱镜组件之间;红外图像源位于棱镜组件的上方,红外端透镜位于红外图像源与棱镜组件之间。本发明解决了以像增强器为核心器件的微光夜视瞄准镜生成的微光图像与红外图像不能融合的问题,采用本发明的目镜系统,可同时观察到微光图像和红外图像,两种图像在目镜端物理融合后,凸显目标轮廓,极大地提高目标识别能力。

    一种基于FPGA电子变倍前置DDR的相机系统

    公开(公告)号:CN115209024A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210840349.0

    申请日:2022-07-18

    IPC分类号: H04N5/225 H04N5/232

    摘要: 本发明公开了一种基于FPGA电子变倍前置DDR的相机系统,包括FPGA处理芯片、图像探测器、DDR3存储器、电源管理电路、OLED显示器和按键控制电路;图像探测器将采集的视频图像数据转换为视频图像信号输出至FPGA处理芯片,FPGA处理芯片接收信号后进行解析和对齐调整,FPGA处理芯片中的电子变倍模块根据按键控制电路选择的变倍倍数,对视频图像进行电子变倍处理,再由FPGA处理芯片将电子变倍处理后的视频图像写入DDR3存储器;本发明对采集的视频图像在输入DDR存储器之前进行电子变倍处理,可以输出一致时钟、帧率、行频、分辨率的高清高帧率的视频图像,满足相机系统特殊条件下对视频图像时序一致性的要求。

    一种图像失真补偿电子瞄准镜及其失真补偿实现方法

    公开(公告)号:CN118328776A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410624295.3

    申请日:2024-05-20

    IPC分类号: F41G1/06 F41G1/16

    摘要: 本发明具体公开了一种图像失真补偿电子瞄准镜及其失真补偿实现方法,包括壳体、图像采集单元和MicroLED柔性显示屏,所述壳体前后两端分别安装有物镜组和目镜组;图像采集单元固定安装在壳体上用于采集目标图像,并将所采集的目标图像进行处理后传输给MicroLED柔性显示屏;MicroLED柔性显示屏与固定在壳体上的电源单元连接,且MicroLED柔性显示屏上连接有屏幕曲率调节机构。本发明通过设置采用机械物理方法的屏幕曲率调节机构对MicroLED柔性显示屏的屏幕曲率进行调整,实现对图像采集单元传输的原始目标图像畸变失真的补偿矫正,进而能够获得更加准确的目标信息,降低了因原始图像畸变失真造成的失误率。

    一种融合型共孔径昼夜通用瞄准镜

    公开(公告)号:CN111947515A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010874853.3

    申请日:2020-08-27

    IPC分类号: F41G1/14 F41G1/32 F41G1/46

    摘要: 本发明公开了一种融合型共孔径昼夜通用瞄准镜,包括共孔径光学成像系统、信息处理组件、显示组件、减振组件、控制开关组件、电池和镜体。共孔径光学成像系统包括物镜组、分光平板玻璃、红外透镜、红外探测器像面、数字微光透镜组、数字微光探测器像面;共孔径光学成像系统、信息处理组件、显示组件、电池安装在镜体的内部,显示组件的后侧安装有眼罩,镜体通过螺栓与减震组件固连。本发明解决了图像采集过程中由于光学系统带来的光轴一致性原理误差,减少了整机图像配准、校正的任务量,实现了小型化、轻量化、高效化、低功耗的目标。

    一种基于电视成像的粗定向方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118129758A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410270252.X

    申请日:2024-03-11

    摘要: 本发明公开了一种基于电视成像的粗定向方法,采用FPGA处理芯片、图像探测器、电源管理电路、串口通讯电路组成的系统架构,通过图像探测器采集视频图像数据转换后输出至FPGA处理芯片,FPGA处理芯片接收视频图像信号并进行解析和对齐调整,太阳光斑处理模块对视频图像进行太阳光斑提取,并解析出光斑中心点位置坐标;定向角度解算模块根据太阳中心点坐标,利用三角函数公式以及串口输入的经纬度和时间信息解算定向角度;最后由FPGA处理芯片整理解算结果向外输出。本发明利用电视成像进行定向,不受电磁波的干扰,可在北斗拒止条件下正常使用,从而能够满足特殊场景的定向需求。