一种手持快照式多光谱成像型作物生长传感装置

    公开(公告)号:CN118032672A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410168979.7

    申请日:2024-02-06

    摘要: 本发明公开了一种手持快照式多光谱成像型作物生长传感装置,包括成像物镜、光谱成像模块、主控模块、供电模块、维稳云台、RGB成像模组、测距传感器、手持杆、控制显示器和罩壳,所述成像物镜设于罩壳下方,所述光谱成像模块设于成像物镜上方,所述主控模块设于光谱成像模块上方,所述维稳云台设于罩壳上方,所述维稳云台与手持杆相连接,所述RGB成像模组和测距传感器设于罩壳下方,所述控制显示器紧固于手持杆,所述供电模块为各模块进行供电。本发明解决了因采集角度和高度不一致导致图谱信息实时处理难、作物生长监测精度低等问题,同时实现了作物生长多特征信息实时无损高精度感知,具有携带方便、操作简单及功能丰富等特点。

    用于生物样品的累积成像的系统
    92.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117981332A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202280061863.2

    申请日:2022-09-16

    IPC分类号: H04N23/10 G16B20/00

    摘要: 本公开的各方面涉及用于生成合成图像的系统和方法。这可以包含具有实时相机的蛋白质印迹成像器。本公开的一方面涉及一种成像系统。所述成像系统包含:样品平面,所述样品平面可以收容和固持样品;光子分辨相机;以及透镜,所述透镜附接到所述光子分辨相机,所述光子分辨相机和所述透镜被定位成对所述样品平面进行成像。

    一种基于一维滤波器的快速色差校正方法

    公开(公告)号:CN117835015A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311573620.X

    申请日:2023-11-23

    摘要: 本发明公开了一种基于一维滤波器的快速色差校正方法,S1:提取彩色图像的R、G和B三个通道,并计算获取YUV空间下的Y通道;S2:对R通道和B通道的垂直方向与水平方向进行边缘锐化滤波;S3:进行异常颜色滤波;S4:根据边缘锐化滤波和异常颜色滤波得到融合后的R通道和B通道偏差数据;S5:根据步骤S4的结果并结合G通道,还原到R通道和B通道数据,生成最终的三通道图像文件。本发明由于是一维滤波器,相对二维处理,计算复杂度下降,且提高了效率。

    数据生成方法、学习方法、摄像装置及程序

    公开(公告)号:CN117769838A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202280050879.3

    申请日:2022-05-31

    IPC分类号: H04N23/10 H04N23/84

    摘要: 本发明的数据生成方法生成第1图像数据,所述第1图像数据为由摄像装置拍摄被摄体而得到的、用于机器学习的图像数据,并且具有附带信息。数据生成方法具备:第1生成工序,通过摄像装置进行第1图像处理而生成第1图像数据;及第2生成工序,生成基于与第1图像处理相关的图像处理信息的第1信息,作为附带信息中所包含的信息。

    聚焦触发方法及装置
    97.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115190242B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210799132.X

    申请日:2022-07-08

    发明人: 王晨昕

    摘要: 本申请实施例提供一种聚焦触发方法及装置,该方法包括:获取当前时刻拍摄的第一图像的第一颜色特征、第二图像的第二颜色特征和历史图像的第三颜色特征,第二图像为第一图像的上一帧图像,历史图像为成像模组最近一次聚焦结束时拍摄的图像。根据第一颜色特征和第二颜色特征,确定第一图像相对于第二图像的第一颜色相似程度。根据第一颜色特征和第三颜色特征,确定第一图像相对于历史图像的第二颜色相似程度。根据第一颜色相似程度、第二颜色相似程度以及预设阈值,触发成像模组执行聚焦操作。本申请的技术方案可以有效提升聚焦触发的准确性。

    一种用于荧光内窥镜影像实时分析的方法及系统

    公开(公告)号:CN117481572A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311365620.0

    申请日:2023-10-20

    摘要: 本发明公开了一种用于荧光内窥镜影像实时分析的方法及系统,包括:调用视频信号采集模块的SDK,分别设置视频信号采集模块的两个信号输入源,并初始化两个信号输入源,生成第一和第二视频通道;分别设置通道的属性,并绑定视频接收处理函数;利用视频信号采集模块接收荧光内窥镜成像模块采集的新视频帧,并在第一和第二视频通道中产生对应的信号输入;利用视频接收处理函数处理接收到的视频数据,并触发发送信号,发送对应的视频数据到视频信号分析模块进行实时分析,并将分析结果显示在视频信号分析模块上;其中,第一视频通道用于接收白光视频数据,第二视频通道用于接收荧光视频数据。本发明达到能根据具体荧光强度数据进行实时分析的目的。