敏感危险品尺寸测量系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118913103A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411118924.1

    申请日:2024-08-15

    摘要: 本发明公开了敏感危险品尺寸测量系统,依序布置的无序上料模块、中转检测模块、尺寸检测模块、3D检测模块、线扫检测模块以及周转模块;上述系统集成了无序上料模块、中转检测模块、尺寸检测模块、3D检测模块、线扫检测模块以及周转模块,各模块既独立运作又紧密配合,共同实现了敏感危险品的自动化检测流程,显著提升了检测效率与准确性,同时大幅减少了人工干预,有效降低了操作过程中的安全风险。该系统通过综合运用多种检测技术,对危险品进行全面的敏感危险品端面检测、长度测量、直径测量以及端面非深度外观瑕疵检测与端面深度信息检测,确保了检测的全面性与精确性,从而实现了危险品的精准尺寸测量与质量控制。

    高分辨率图像生成方法及集成该方法的高速相机

    公开(公告)号:CN111932453B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202010700086.4

    申请日:2020-07-20

    IPC分类号: G06T3/4053

    摘要: 本发明公开了高分辨率图像生成方法及集成该方法的高速相机,包括获取一组合成基图像以及合成基图像中两两图像帧的运动位移,判断是否任意两个图像帧的运动位移均小于一个像素单位,若是,则基于一组合成基图像中图像帧之间的亚像素位移信息进行融合获取一张高分辨率图像,否则以备用方法获取一组合成基图像对应的一张高分辨率图像;对输出的高分辨率图像进行质量检验,若质量合格则获取下一组合成基图像继续进行超分辨率图像合成,本发明基于高速相机的高速采集能力,获得目标图像的亚像素运动信息,将亚像素运动信息填充进合成的高分辨率图像中,完善高分辨率图像中对应位置的像素信息,实现高分辨率图像的生成。

    一种高动态范围成像系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118612556A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410790946.6

    申请日:2024-06-19

    摘要: 本发明公开了一种高动态范围成像系统,涉及图像处理领域;系统包括图像采集设备,用于采集图像、数字激光投影仪DLP,用于提供照射在场景上的光源,在图像处理单元的作用下,调节每个像素亮度,从而调整照在场景图像上各个不同像素的亮度、图像处理单元HDR控制器,用于接收来自图像采集装置的图像数据,通过DLP投影图像更新策略实现场景的HDR影像生成和优化,使得图像采集设备再采集的图像显示出更多的细节;本发明通过利用DLP投影实现动态可调的照明,从而能让相机拍摄到的细节更丰富,解决了均匀照明条件下相机动态范围不足,不能把场景中的每一处细节都拍清楚的问题。

    一种CMOS图像传感器芯片测试系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118259135A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410183271.9

    申请日:2024-02-19

    IPC分类号: G01R31/28

    摘要: 本发明公开了一种CMOS图像传感器芯片测试系统,包括CMOS模块、FPGA模块、ARM模块和PC机,PC机与ARM模块连接,ARM模块与FPGA模块连接,ARM模块、FPGA模块还分别通过CMOS模块与待测CMOS图像传感器芯片连接;PC机通过ARM模块分别向FPGA模块、CMOS模块传输控制指令数据,CMOS模块接收控制指令数据时控制待测CMOS图像传感器芯片工作产生原始图像数据,FPGA模块接收控制指令数据时接收原始图像数据并进行处理,最终由FPGA模块将原始图像数据和处理结果通过ARM模块传输至PC机。本发明相比现有技术,具有测试效率高、测试过程可靠、测试准确率高的优点。

    面向多类型时统信号源的设备授时信号获取方法及电路

    公开(公告)号:CN114924475B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202210593542.9

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: G04G7/00

    摘要: 本发明公开了一种面向多类型时统信号源的设备授时信号获取方法及电路,该方法包括:接收第一时统信号和第二时统信号,所述第二时统信号表征设备中始终存在的固有本地时统信号;基于接收的第一时统信号分析第一时统信号的状态和类型并输出分析结果;基于针对第一时统信号的分析结果在第一时统信号和第二时统信号中确定一个时统信号为目标时统信号,同时将目标时统信号采用对应匹配的时统信号处理方法进行处理;将处理后的目标时统信号作为授时信号传输到设备处理器。本发明实现了获取设备授时信号的多场景灵活适应性。

    一种PCB导热硅胶贴仿形裁剪设备
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117140597A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311035772.4

    申请日:2023-08-15

    IPC分类号: B26D1/01 B26D7/26 B26D7/00

    摘要: 本发明公开了一种PCB导热硅胶贴仿形裁剪设备,包括具有双层结构的架体,其特征在于,架体的顶层设有供PCB板放置的第一平面以及沿PCB板定位仿形路径行走的定位仿形组件,架体的底层设有供PCB导热硅胶贴放置的第二平面以及裁剪PCB导热硅胶贴的裁剪组件,架体还沿定位仿形组件移动路径提供驱动剪裁组件同步定位仿形组件移动路径移动的同步组件。上述结构成本低廉,针对小批量样机的生产组组装场景,采用双层同步结构,在实现与PCB板卡零接触的前提下,实现精准剪裁。

    一种高功率环形高速摄像灯及基于该摄像灯的高速相机

    公开(公告)号:CN117128482A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310993348.4

    申请日:2023-08-08

    摘要: 本发明涉及一种高功率环形高速摄像灯及基于该摄像灯的高速相机,包括一壳体,其包括内筒,所述内筒的外周面中部轴向固定套接有支撑环板;多个旋撑件,其周向等间距布设于所述支撑环板一端面,旋撑件与其两侧分别垂直对称连接于所述支撑环板端面上的支撑耳板枢轴连接;多个灯珠,其分别固设于对应旋撑件的正面中心处;一环推件,其轴向活动卡设于所述支撑环板的外周面,环推件朝向灯珠一侧的环形端面与多个旋撑件的背面同步接触;一调节环,其与环推件朝向灯珠一侧的端部外周面轴向螺纹配合连接。本发明可以从高速相机的拍摄角度进行照明,有利于高速相机的拍摄效果;实现多个灯珠形成的发光角度可调功能,有利于高速相机灵活选择拍摄范围。

    一种IRIG-B交流码解析精度提升方法及装置

    公开(公告)号:CN116582127A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310486020.3

    申请日:2023-04-28

    IPC分类号: H03M1/06 H03K5/01 H03K5/1252

    摘要: 本发明公开了一种IRIG‑B交流码解析精度提升方法及装置,该方法包括基于第一关系式和第二关系式求解相邻脉冲之间的间隔标准值和最新一个脉冲的位置偏移值;基于最新一个脉冲的脉冲位置实际值、最新一个脉冲的位置偏移值和间隔标准值得到下一个脉冲的准确脉冲位置。所述第二关系式为:B码秒脉冲序列中的脉冲个数足够大的情况下,秒脉冲序列中的所有脉冲的位置偏移值分布符合正态分布。本发明有效对IRIG‑B交流码解析存在的误差进行误差消除,提升IRIG‑B交流码的解析精度及稳定性。

    目标检测的靶标及其基于FPGA的检测方法、系统

    公开(公告)号:CN116485619A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310279714.X

    申请日:2023-03-17

    摘要: 本发明公开了一种目标检测的靶标及其基于FPGA的检测方法、系统,涉及目标检测领域。本发明靶标为白色矩形和包围白色矩形的黑色矩形框组成;本发明方法设置第一二维数组来存放靶标行像素坐标,以及设置第二二维数组来存放靶标当前行像素的白色像素块坐标,并将两者关联后基于第一二维数组计算靶标质心;系统包括实现检测方法的FPGA,以及采集图像的相机和接收数据的上位机。本发明便于在FPGA上实现靶标检测算法,可降低算法实现时的内存占用,不需要DSP芯片和RAM芯片,系统成本低。

    一种高速相机的自适应变帧率图像处理方法及高速相机

    公开(公告)号:CN116405790A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310213818.0

    申请日:2023-03-02

    IPC分类号: H04N23/951

    摘要: 本发明公开了一种高速相机的自适应变帧率图像处理方法及高速相机,该方法包括:FPGA接收图像传感器发送的当前图像帧;FPGA将当前图像帧基于目标起始地址开始写入高速存储器,同时获取当前帧图像与上一帧图像的特征参数的差异,判断所述差异是否小于预设值,若是,则将目标起始地址的值保持不变,否则将目标起始地址的值更新为原目标起始地址的值加上当前帧图像的大小;重复上述步骤依次对每个时刻采集的图像进行处理。本发明根据实时画面的变动程度来调节存储的帧率,从而实现了长时间监控与高速采集并存,解决了诸如疲劳测试场景的问题。