基于Vega的红外与微光视频的同步仿真方法

    公开(公告)号:CN105631922B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201510971274.X

    申请日:2015-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于Vega的红外与微光视频的同步仿真方法,方法包括利用Vega软件渲染红外目标成像的仿真环境;利用Vega软件渲染微光目标成像的仿真环境;利用Vega的API接口函数,渲染每一帧图像,实时更新目标的运动位置,形成仿真视频;对形成的仿真视频暂停一次,直至红外视频和微光视频停止渲染,再次启动仿真视频,形成同步仿真的红外视频和微光视频。本发明不仅可以提供红外目标仿真视频和微光目标仿真视频,还可以提供红外与微光的同步仿真视频图像,为红外与微光的图像融合算法以及相关的产品提供原图像,节约了获取和处理原图像的成本。

    基于管道爬行器的石油钻井套管形变检测方法

    公开(公告)号:CN106152962B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201510160795.7

    申请日:2015-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于管道爬行器的石油钻井套管形变检测方法,包括套管形变的类型检测和形变定位。由管道爬行器搭载摄像头在石油钻井套管中采集图像序列,查找图像序列并判断是否存在形变,若存在形变则进一步判断形变类型及形变在套管中所处的位置。针对形变的类型检测,通过Canny函数、Roberts函数、形态学梯度函数或高级轮廓提取函数对采集的图像序列进行处理从而识别形变类型;针对形变定位,通过获取图像关键帧的方式判断形变在套管中的位置,进而提出基于模板匹配与基于轮廓提取两种获取图像关键帧的方法。本发明能够准确地检测石油钻井套管的形变特征,从而排除油井勘探工程中由套管形变引起的安全隐患。

    微光夜视仪成像系统效应仿真方法

    公开(公告)号:CN108629725A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710163597.5

    申请日:2017-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种微光夜视仪成像系统效应仿真方法。该方法步骤如下:步骤1,分析微光夜视仪中像增强器的空间传递特性,得到微光夜视仪成像系统中像增强器的总调制传递函数计算模型;步骤2,将成像系统总的调制传递函数作用于微光夜视仪理想仿真结果,得到输出图像;步骤3,分析像增强器中影响像增强器调制传递特性的结构参数,确定其中能够改善成像系统空间传递特性的结构参数。本发明在微光夜视仪理想仿真效果的基础上,添加成像系统的空间传递特性,进而分析影响微光夜视仪成像系统成像质量的结构参数,为微光夜视系统的评估设计提供理论依据,同时也为微光夜视系统性能的改善提供了指导方向。

    一种红外成像系统效应仿真方法

    公开(公告)号:CN107885894A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201610867650.5

    申请日:2016-09-29

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F2217/16

    Abstract: 本发明提供一种红外成像系统效应仿真方法,基于VS平台作为实现红外成像的仿真平台,包括以下步骤:依次建立光学系统MTF模型、探测器MTF模型、信号处理电路MTF模型、显示器MTF模型,原始仿真红外图像通过傅立叶变换生成频谱图,对频谱图采用光学系统MTF模型或上述模型叠加后的模型进行处理,对处理后的频谱图经过逆傅立叶变变换获得最终的红外图像;其中所述叠加后的模型包括:光学系统MTF模型与探测器MTF模型相乘,光学系统MTF模型、探测器MTF模型与信号处理电路MTF模型相乘,光学系统MTF模型、探测器MTF模型、信号处理电路MTF模型与显示器MTF模型相乘。

    基于双积分球的双光路光学系统

    公开(公告)号:CN106249421A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610701630.0

    申请日:2016-08-22

    CPC classification number: G02B27/0938 F21V7/0008

    Abstract: 本发明公开了一种基于双积分球的双光路光学系统,包括卤钨灯光源、氙灯光源、第一拨杆光阑、卫星积分球、可变孔径光阑、探测器、主体积分球和第二拨杆光阑;第一拨杆光阑设置在卤钨灯光源和卫星积分球入光面之间,第二拨杆光阑设置在氙灯光源与主体积分球之间,可变孔径光阑设置在卫星积分球出光面与主体积分球入光面之间,所述探测器设置在主体积分球球壁上。本发明采用双积分球、拨杆光阑和可变孔径光阑组成的双光路光学系统,可获得光照度在10-7~103Lx宽动态范围内、均匀性不小于96%的面均匀光源,具有稳定性和重复性好的特点。

    基于对比度金字塔变换的多聚焦图像融合方法

    公开(公告)号:CN106339998B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201610688928.2

    申请日:2016-08-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于对比度金字塔变换的多聚焦图像融合方法,首先对输入的左聚焦源图像与右聚焦源图像进行预处理和图像增强;其次对所得增强图像分别求取信息熵并据此确定加权融合系数得到一次融合图像;然后对两幅增强图像与一次融合图像分别进行对比度塔形分解,得到分解层序列图像;对所得顶层图像根据图像间像素信息差异确定加权融合系数,其他层图像采用像素绝对值取大的融合规则;对所得的融合图像序列进行图像重构,得到融合图像;最后将该融合图像与两幅增强图像进行形态学梯度处理所得图像进行二次融合,得到最终的融合结果图像。本发明能够对多聚焦图像进行融合,其融合结果图像具有对比度强、信息全面丰富、边缘突出、细节清晰的特点。

    低照度CMOS芯片性能测试系统

    公开(公告)号:CN106405382A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610700230.8

    申请日:2016-08-22

    CPC classification number: G01R31/308 G01R31/2825

    Abstract: 本发明公开了一种低照度CMOS芯片性能测试系统,包括卤钨灯光源、电动狭缝、第一积分球、可变孔径光阑、第二积分球、暗箱、待测低照度CMOS芯片、光照度计和计算机;将低照度CMOS芯片置于暗箱中,卤钨灯产生的均匀光入射到低照度CMOS芯片的光敏面,经过计算机调节电动狭缝和可变孔径光阑改变光照度,设置芯片曝光时间,采集低照度CMOS芯片产生的图像信号,并将它转换成对应的电压信号,通过数据处理得到相应的参数值。本发明可以科学地评价低照度CMOS芯片的性能,为低照度CMOS的研制和生产提供依据。

    基于对比度金字塔变换的多聚焦图像融合方法

    公开(公告)号:CN106339998A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610688928.2

    申请日:2016-08-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于对比度金字塔变换的多聚焦图像融合方法,首先对输入的左聚焦源图像与右聚焦源图像进行预处理和图像增强;其次对所得增强图像分别求取信息熵并据此确定加权融合系数得到一次融合图像;然后对两幅增强图像与一次融合图像分别进行对比度塔形分解,得到分解层序列图像;对所得顶层图像根据图像间像素信息差异确定加权融合系数,其他层图像采用像素绝对值取大的融合规则;对所得的融合图像序列进行图像重构,得到融合图像;最后将该融合图像与两幅增强图像进行形态学梯度处理所得图像进行二次融合,得到最终的融合结果图像。本发明能够对多聚焦图像进行融合,其融合结果图像具有对比度强、信息全面丰富、边缘突出、细节清晰的特点。

    一种红外目标辐射场计算方法

    公开(公告)号:CN106210567A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610551502.2

    申请日:2016-07-13

    CPC classification number: H04N5/33

    Abstract: 本发明提供一种红外目标辐射场计算方法,包括以下步骤:获取目标零视距红外辐射亮度分布,获取目标反射的背景红外辐射亮度,获取目标总的红外辐射亮度及亮度分布,将接收的目标总的红外辐射亮度分布进行灰度量化,并通过灰度图的形式呈现。本发明不仅提高了计算红外目标辐射亮度分布的准确性和便捷性,还为红外成像系统评估测试提供了可靠的原始红外仿真图像。

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