一种提取鬼成像图像边缘的方法

    公开(公告)号:CN106570876B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201610924545.0

    申请日:2016-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种提取鬼成像图像边缘的方法,首先选取目标图像,根据目标图像设置随机模板的大小,设置的随机模板长、宽分别为目标图像长、宽的一半,并将其单位像素按照2×2像素大小扩展;其次,利用Haar小波变换制造出三个方向的特定模板,将其与产生的随机模板相乘,对随机模板进行处理;最后通过小波重构,将三个方向的小波系数高频部分重构即可得到图像边缘。本发明将小波变换融入鬼成像中,达到无需先获得图像而在成像过程中直接得到图像边缘的目的,减少了鬼成像过程中噪声的叠加,提高了提取的图像边缘的质量。

    基于FPGA的平台直方图均衡化实现方法及其装置

    公开(公告)号:CN105787898B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201610119868.2

    申请日:2016-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的平台直方图均衡化实现方法及其装置,直方图统计模块在帧有效时,对输入的第t帧图像数据进行直方图统计,RAM读写控制模块根据设置的上限平台值,对统计直方图进行处理后输入到RAM;在第t帧图像数据统计完后,读RAM控制模块产生RAM的读信号经RAM读写控制模块送到RAM,并将读出的统计直方图送给直方图累积模块,直方图累积模块对统计直方图进行累积,并经SDRAM仲裁控制模块,将累积直方图写入SDRAM中;第t+1帧图像数据有效时,重复上述统计直方图的操作,同时平台直方图输出模块经SDRAM仲裁控制模块读取第t帧图像的累积直方图计算第t+1帧均衡化后的图像并输出。本发明有效节省了FPGA大量的内部资源,降低了FPGA功耗,提升了运行速率。

    一种基于CoaXPress接口的高速图像传输系统

    公开(公告)号:CN108012053A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711134148.4

    申请日:2017-11-16

    CPC classification number: H04N5/2251 H04N5/2253

    Abstract: 本发明公开了一种基于CoaXPress接口的高速图像传输系统,包括使用高速CMOS传感器用于采集可见光图像,对采集的模拟图像进行AD转换的图像采集模块;通过主控元件FPGA,接收图像采集模块采集到的图像数据进行数据处理,包括数据训练、数据调整、图像校正以及按照CoaXPress协议规定的数据格式进行数据处理的图像处理模块;接收图像处理模块处理后的图像数据,使用CoaXPress接口及其相应驱动芯片,对处理过的图像数据进行传输的数据传输模块;和分别向图像采集模块、图像处理模块以及数据传输模块进行供电的电源模块。本发明解决了现有的高速相机视频数据无法实时传输的问题,实现了1000帧/秒速率,图像分辨率为1280×1024像素,数据位深为8Bits的高速图像传输。

    基于光线匀化准直器的EMCCD盲元测试系统及其方法

    公开(公告)号:CN107995487A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711337781.3

    申请日:2017-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于光线匀化准直器的EMCCD盲元测试系统及方法,首先通过溴钨灯、光纤、光楔控制器、光线匀化准直器搭建一个输出光线相互平行且强度一样的光源;通过工控机、五维位移台、图像采集卡搭建同步控制采集系统;当EMCCD加镜头时,调节位移台使光线匀化准直器输出的光线经过镜头聚焦后所成的像在EMCCD的中心;用各个方向光强相同的均匀光照射到EMCCD感光面上,采集一幅图像分别判定第一类亮盲元和第二类亮盲元;用各方向光强相同的均匀光照射到EMCCD感光面上,判定暗盲元,第一类盲元、第二类盲元和暗盲元之和为EMCCD的盲元总数量。本发明实现了图像的实时采集处理,解决了EMCCD器件输出图像的实时采集和处理。

    通用型电子倍增CCD驱动系统及其方法

    公开(公告)号:CN107277397A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710524708.0

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种通用型电子倍增CCD驱动系统及其方法,该系统包括NI主机、电子倍增CCD器件背板、转移时钟驱动电路、倍增时钟驱动电路、第一直流偏置电压电路A、第二直流偏置电压电路B、相关双采样电路以及为上述电路提供稳定工作电压的供电电源,NI主机包括两个模拟信号板卡、FPGA板卡以及量化采样板卡;电子倍增CCD器件背板的输出端口连接相关双采样电路的输入端口,相关双采样电路的输出端口连接NI主机中量化采样板卡的输入端口。本发明通过NI主机设置与修改转移时钟驱动信号的时序、幅值、频率等参数,便于针对不同型号电子倍增CCD的驱动。

    基于光子计数的三维距离图像时域实时去噪方法

    公开(公告)号:CN104914446B

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510347138.3

    申请日:2015-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于光子计数的三维距离图像时域实时去噪方法,该方法首先利用噪声光子和信号光子的飞行时间所具有的不同特性,改进传统的基于最大似然估计算法的成像模型;然后利用该先验知识作为判断信号光子和噪声光子的判别标准,对探测器后续探测到的光子进行顺序检测,同时利用后续探测到的被判定为信号光子的飞行时间,对该标准进行实时更新;最后,利用探测到的信号光子数K作为每个像素点停止采样的阈值条件,自适应决定每个像素点的最佳距离信息,并重构出目标清晰的三维距离图像。本发明不仅能够抑制光子计数过程固有泊松噪声的影响,而且避免了传统的基于最大似然估计算法成像模型需要生成光子计数直方图的过程,减少了成像时间。

    一种提高稀疏约束鬼雷达成像质量的方法

    公开(公告)号:CN106680811A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201610626653.X

    申请日:2016-08-01

    CPC classification number: G01S13/89

    Abstract: 本发明公开了一种提高稀疏约束鬼雷达成像质量的方法,首先利用稀疏约束鬼雷达测量值和测量矩阵在空间域的相关性,通过空间二阶相关运算,构建满足正交约束的新测量矩阵,抑制测量矩阵的非正交性对图像重建的影响;并利用上述第一步得到的满足正交约束的新测量矩阵,根据已经有的稀疏约束条件,将其转换为凸优化问题,在满足收敛性和稳定性的条件下,通过已有的匹配追踪的算法寻找基于L范数最优解,从而提高稀疏约束鬼雷达成像质量。本发明有效抑制了重建噪声对稀疏约束鬼雷达的影响,提高了稀疏约束鬼雷达的成像质量。

    一种提取鬼成像图像边缘的方法

    公开(公告)号:CN106570876A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610924545.0

    申请日:2016-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种提取鬼成像图像边缘的方法,首先选取目标图像,根据目标图像设置随机模板的大小,设置的随机模板长、宽分别为目标图像长、宽的一半,并将其单位像素按照2×2像素大小扩展;其次,利用Haar小波变换制造出三个方向的特定模板,将其与产生的随机模板相乘,对随机模板进行处理;最后通过小波重构,将三个方向的小波系数高频部分重构即可得到图像边缘。本发明将小波变换融入鬼成像中,达到无需先获得图像而在成像过程中直接得到图像边缘的目的,减少了鬼成像过程中噪声的叠加,提高了提取的图像边缘的质量。

    一种彩色图像获取方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106131517A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610470540.5

    申请日:2016-06-24

    CPC classification number: H04N9/04 H04N5/23229

    Abstract: 本发明公开了一种彩色图像获取方法,首先在白光下重构分辨率较高的能体现更多细节的亮度图像Y,然后在红光、蓝光下分别重构分辨率较低的红R、蓝B单色图像。根据采集到的亮度图像Y以及红R、蓝B单色图像,利用线性关系计算出绿色G单色图像;根据已经得到的红、绿、蓝单色图像通过线性变换得到代表色度信息的U、V单色图像;然后通过上采样将U、V单色图像的分辨率扩展为与亮度图像Y相同的分辨率,最后将Y、U、V三分量融合,重构出彩色图像。本发明有效的减少了采样次数同时保证没有丢失重要信息;避免了CS算法所需的计算开销,减少了重构所需的时间。

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