-
公开(公告)号:CN112903720A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110176875.7
申请日:2021-02-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N21/958 , G01N21/88
Abstract: 本发明公开了一种卫星望远镜镜片表面疵病定量检测方法,首先运用聚类目标函数,采用迭代的方法,对光学疵病图像进行分类处理,去除噪声的同时使得疵病轮廓得到增强;然后经过分类处理后的图像,采用主动轮廓模型通过水平集函数演化并取零水平集分割出疵病图像;最后对主动轮廓模型提取出来的疵病图像进行量化,对疵病图像采用二值链码技术对其疵病轮廓线进行标记,从而实现对疵病区域面积、重心、长短径和周长的量化。因此本发明将优化聚类目标函数进行迭代、主动轮廓模型进行疵病图像分割以及疵病量化相结合,来增强卫星望远镜镜片表面疵病的损伤特征,显现其轮廓特征信息,提高了检测精度的同时完成对疵病的量化分析。
-
公开(公告)号:CN110836993A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911113408.9
申请日:2019-11-14
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01R13/02
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的随机等效采集系统,将各采样批次采集得到的采样数据进行串并转换后存储至数据缓存模块的RAM中,由脉冲输出模块得到第一个有效的触发信号和之后的第一个随路时钟的时间间隔,经过脉冲展宽模块展宽后,由时间间隔测量模块测量得到测量值;等效采样控制模块的标志寄存器根据测量值将对应位置为1;起始地址计算模块根据测量值计算得到起始地址,并存储在起始地址存储模块中,当等效采样完成后,上位机根据起始地址读取每个采样批次采集的数据进行波形重构,得到等效采样波形。本发明利用RAM存储数据,上位机读取RAM中的数据并进行数据重构,提高波形捕获率高,减少FIFO资源消耗。
-
公开(公告)号:CN107133011A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710278134.3
申请日:2017-04-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F5/06
Abstract: 本发明公开了一种示波记录仪的多通道数据存储方法,数据选择模块对经过模数转换的输入信号进行选择,之后经过数据位宽转换模块将不同通道数的数据位宽转换为合适的输出位宽,经过前端数据缓存模块后输入大容量动态存储器,在存储器控制器的读的指令下,数据被读出大容量动态存储器,输入至存储数据恢复FIFO阵列,存储数据恢复FIFO阵列将大容量动态存储器的输出位宽转换为大容量动态存储器中存储的多通道数据对应的数据位宽,经过存储数据恢复FIFO阵列之后,数据送给抽点模块进行抽点,降低数据的采样率,之后送给后端数据数据缓存模块进行缓存,最终传给上位机。
-
公开(公告)号:CN115963312B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310054173.0
申请日:2023-02-03
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01R21/133 , G01R19/25 , G01R25/00
Abstract: 本发明公开了一种周期波形统计参数测量方法及装置,采用阶梯相位延迟采样的方法,采样点采样周期相对于初始采样点采样周期T0呈现阶梯型变化,逐渐增大再逐渐减小,或逐渐减小再逐渐增大,并回到初始采样点采样周期T0,然后再进行第二次循环,以此类推,从而实现了变采样率采样。用采样点采样周期阶梯型变化的采样时钟对被测的周期波形进行一段时间的连续采样得到一个数据集,并对这些采样点数据按照统计参数计算方法直接进行计算,则可得到准确的结果,从而避免了固定采样率系统中,对于频率为采样率整分数或整倍数的周期波形,采样点相位固定,从而无法获取波形更多相位点幅度信息的问题。同时,该处理流程简单,系统资源占用少,响应速度相对于顺序等效采样方法大幅提高。
-
公开(公告)号:CN113012103A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110176871.9
申请日:2021-02-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06T7/00 , G06T7/13 , G06K9/62 , G01N21/88 , G01N21/958
Abstract: 本发明公开了一种大口径望远镜镜片表面疵病定量检测方法,首先在聚类目标函数中添加权重项、正则项以及类间离散度惩罚项来对其进行优化,采用迭代的方法,对光学疵病图像进行分类处理,去除噪声的同时使得疵病轮廓得到增强;然后经过分类处理后的图像,采用测地线主动轮廓模型通过水平集函数演化并取零水平集分割出疵病图像;最后对提取出来的疵病图像进行量化,对疵病图像采用二值链码技术对其疵病轮廓线进行标记,从而实现对疵病区域面积、重心、长短径和周长的量化。本发明将优化聚类目标函数进行迭代、主动轮廓模型进行疵病图像分割以及疵病量化相结合,来增强卫星望远镜镜片表面疵病的损伤特征,显现其轮廓特征信息,提高了检测精度的同时完成对疵病的量化分析。
-
公开(公告)号:CN107133011B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201710278134.3
申请日:2017-04-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F5/06
Abstract: 本发明公开了一种示波记录仪的多通道数据存储方法,数据选择模块对经过模数转换的输入信号进行选择,之后经过数据位宽转换模块将不同通道数的数据位宽转换为合适的输出位宽,经过前端数据缓存模块后输入大容量动态存储器,在存储器控制器的读的指令下,数据被读出大容量动态存储器,输入至存储数据恢复FIFO阵列,存储数据恢复FIFO阵列将大容量动态存储器的输出位宽转换为大容量动态存储器中存储的多通道数据对应的的数据位宽,经过存储数据恢复FIFO阵列之后,数据送给抽点模块进行抽点,降低数据的采样率,之后送给后端数据数据缓存模块进行缓存,最终传给上位机。
-
公开(公告)号:CN108804044A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810669662.6
申请日:2018-06-26
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: G06F3/061 , G01R13/00 , G06F3/0608 , G06F3/0655
Abstract: 本发明公开了一种基于深存储的数据采集方法和深存储数据采集系统,根据用户设置计算显示抽取系数和深存储前抽系数,对采集数据进行抽点,将以显示抽取系数抽点得到的数据进行实时显示,将以深存储前抽系数抽点得到的数据进行深存储,当用户设置感兴趣波形时,根据感兴趣波形在显示屏上的起点和终点计算感兴趣波形在存储器中的起始读地址、终止读地址,计算得到深存储后抽系数,读取对应数据并根据深存储后抽系数进行抽取,然后进行显示。本发明将实时存储显示与深存储进行结合,可以实现对实时显示波形任意片段的放大显示。
-
公开(公告)号:CN115963312A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310054173.0
申请日:2023-02-03
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01R21/133 , G01R19/25 , G01R25/00
Abstract: 本发明公开了一种周期波形统计参数测量方法及装置,采用阶梯相位延迟采样的方法,采样点采样周期相对于初始采样点采样周期T0呈现阶梯型变化,逐渐增大再逐渐减小,或逐渐减小再逐渐增大,并回到初始采样点采样周期T0,然后再进行第二次循环,以此类推,从而实现了变采样率采样。用采样点采样周期阶梯型变化的采样时钟对被测的周期波形进行一段时间的连续采样得到一个数据集,并对这些采样点数据按照统计参数计算方法直接进行计算,则可得到准确的结果,从而避免了固定采样率系统中,对于频率为采样率整分数或整倍数的周期波形,采样点相位固定,从而无法获取波形更多相位点幅度信息的问题。同时,该处理流程简单,系统资源占用少,响应速度相对于顺序等效采样方法大幅提高。
-
公开(公告)号:CN113012103B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110176871.9
申请日:2021-02-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06T7/00 , G06T7/13 , G06K9/62 , G01N21/88 , G01N21/958 , G06V10/762
Abstract: 本发明公开了一种大口径望远镜镜片表面疵病定量检测方法,首先在聚类目标函数中添加权重项、正则项以及类间离散度惩罚项来对其进行优化,采用迭代的方法,对光学疵病图像进行分类处理,去除噪声的同时使得疵病轮廓得到增强;然后经过分类处理后的图像,采用测地线主动轮廓模型通过水平集函数演化并取零水平集分割出疵病图像;最后对提取出来的疵病图像进行量化,对疵病图像采用二值链码技术对其疵病轮廓线进行标记,从而实现对疵病区域面积、重心、长短径和周长的量化。本发明将优化聚类目标函数进行迭代、主动轮廓模型进行疵病图像分割以及疵病量化相结合,来增强卫星望远镜镜片表面疵病的损伤特征,显现其轮廓特征信息,提高了检测精度的同时完成对疵病的量化分析。
-
公开(公告)号:CN108873786B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201810835061.8
申请日:2018-07-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种基于数字量调理的数据采集系统,对模拟输入信号采用交直流耦合模块进行交直流耦合,再通过衰减模块进行衰减,对得到的模拟信号通过ADC模块进行采集,将采集信号发送至采用FPGA实现的数字量调理模块,以二进制数字量处理方式对采集信号进行调理,将得到的调理信号由数据处理模块进行处理后送入上位机进行显示。本发明通过对采集信号进行数字量调理,提高信号调理的精度,避免硬件调理电路所带来的不可改善的参数指标对设计系统的性能影响。
-
-
-
-
-
-
-
-
-