紫外与可见光双波段融合便携式指纹探测器

    公开(公告)号:CN104834895A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510158571.2

    申请日:2015-04-03

    CPC classification number: G06K9/0004

    Abstract: 本发明公开了一种紫外与可见光双波段融合便携式指纹探测器,包括紫外灯、紫外探测器、可见光探测器、FPGA降噪板、DSP融合板、存储显示模块、显示器、SD卡和电源模块;紫外灯设置在紫外探测器上方,紫外探测器与FPGA降噪板相连,FPGA降噪板对紫外图像实时降噪,FPGA降噪板与DSP融合板相连;可见光探测器与紫外探测器水平设置,且可见光探测器的输出端与DSP融合板相连,DSP融合板将指纹目标红色显示在融合图像中。本发明运用光学方法,无需使用任何试剂,节约成本,不破坏现场,可重复多次探测;在探测指纹的同时,提供可视化的背景信息,能够精确有效地标定出指纹所在的位置。

    宽光谱微光器件阴极有效直径测试装置及方法

    公开(公告)号:CN102052905A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910212581.4

    申请日:2009-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种宽光谱微光器件阴极有效直径测试装置及方法,包括像增强器、宽光谱LED阵列、毛玻璃、显微镜、多维调节台和底座,毛玻璃位于像增强器和宽光谱LED阵列之间,第一X方向调节台位于第一Y方向调节台之上,第二X方向调节台位于第二Y方向调节台之上,构成多维调节台;显微镜位于多维调节台之上,像增强器夹持在夹具上,显微镜正对像增强器的荧光屏,位于另一个多维调节台之上;利用显微镜对光电阴极点亮区域进行二维扫描,通过多维调节台的螺旋测微器刻度结构实现阴极有效直径的测试。本发明主要应用于紫外、红外和可见光像增强器的阴极有效直径测试,结构简约,功能实用,便于操作,测试速度较快,效果良好。

    OTF测试仪的自动调焦系统及其自动调焦方法

    公开(公告)号:CN101872059A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN201010203361.8

    申请日:2010-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种OTF测试仪上使用的自动调焦系统及其自动调焦方法,自动调焦系统分为图像采集模块、自动调焦机械模块和分析处理模块三个部分,一是图像采集模块,由共轭光学系统和图像采集卡组成,第二是自动调焦机械模块,由接口电路、驱动电路、步进电机和机械传动装置组成,第三是分析处理模块,主要由计算机和相应的OTF测试软件组成,本发明成本较低,具有广泛的适用性,自动调焦相比手动调焦极大地提高了测试效率;自动调焦和手动调焦两种调焦模式可以通过转动平面镜自由切换;采用高分辨率和灵敏度的CCD,蔡司镜头等设备使采集的图像质量较高,提高了测试精度;测试操作一键完成,自动化程度高。

    一种基于Lanczos函数插值算法的图像增强系统

    公开(公告)号:CN117934256A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311559570.X

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于Lanczos函数插值算法的图像增强系统,其中CMOS镜头用于实时图像,并传输至ZYNQ,在存储器DDR3中写入图像像素数据并缓存读取,ZYNQ依据获取的图像数据依次将图像的四行像素数据缓存到BRAM中,根据获取的图像数据以及增强的目标图像确定原始图像与目标图像在行、列方向上的映射规律,并进行映射并根据Lanczos函数双三次插值公式及Cordic确定目标图像的近似灰度值及像素数据。本发明的方案充分发挥PS+PL各自优势的硬件架构,基于Lanczos函数的双三次插值算法,为精准灰度插值及高质量图像几何变化的问题提供了实际解决方案,并采用Cordic算法,将Lanczos函数中需求计算量大的三角函数,转换为可以由ZYNQ简单高效处理的移位,加乘法硬件加速运算,提高数据处理和传输的效率。

    一种非均匀阵列探测激光光斑图像的复原显示方法

    公开(公告)号:CN112488975B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202011453614.7

    申请日:2020-12-12

    Inventor: 富容国 周岗

    Abstract: 本发明公开了一种非均匀阵列探测激光光斑图像的复原显示方法,采用分层次插值的方法对非均匀像素的图像按照密度的差异分成三层区域,然后分别计算三层区域图像中图像各个方向的梯度值,再根据梯度值计算出扩散梯度值,接着采用Lanczos插值法求出高分辨率图像的梯度扩散值,之后根据扩散梯度值,判断是否为边缘点,如果该点是非边缘点,则采用Lanczos插值法,利用周围已知像素点插值出高分辨图像的未知点,如果该点是边缘点则利用下列公式,进行边缘融合插值算法,插出高分辨图像的未知像素点,最后将三个层次的图像合并成一幅图像。本发明降低了复原光斑的误差,对探测点的布放位置不敏感,从而更为准确地复原光斑图像。

    一种基于可调宽波段激光的晶体双折射测试系统

    公开(公告)号:CN114441478B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210364279.6

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于可调宽波段激光的晶体双折射测试系统,包括激光器、光路单元、电信号处理单元、数据处理单元;本发明采用相位延迟变化量作为晶体应力双折射的衡量指标,利用能够实时比较出晶体加压时和非加压时双折射相位延迟量偏差程度的光路单元,结合电信号处理单元和数据处理单元实现同时测量不同波段激光照射下的加压和非加压两种状态下的晶体材料光弹系数,实现宽波段可调激光下晶体差值压力状态与非加压状态下的双折射测量和相位延迟量偏差程度比较。本发明测量精度高,结构简单,容易实现,有效弥补了现有技术中晶体材料在加压条件下进行应力双折射测试的空白。

    基于FPGA的环绕视频拼接显示方法及系统

    公开(公告)号:CN113645443B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202110803991.7

    申请日:2021-07-16

    Inventor: 富容国 于紫木

    Abstract: 本发明提出了一种基于FPGA的环绕视频拼接显示方法及系统,包括步骤:获取目标视频数据,并将其转换为YUV空间8:4:4格式编码的视频数据,对视频数据进行暗角矫正和畸变矫正得到相同亮度的目标图像;通过ORB算法对目标图像进行特征点提取,对提取的特征点采用比值匹配法获取匹配特征点,根据目标图像的重叠区域对匹配特征点筛选获取最终特征点;对最终特征点进行柱状投影;将已经进行过柱状投影的目标图像采用最佳缝合线算法进行图像融合获取目标拼接图像;根据显示终端的大小对目标拼接图像进行裁剪输出目标图像。本发明能够用于实现环绕视频的拼接和自定义区域显示,且提高了系统运行效率。

    用于外场观测和校准的红外及可见光十字靶

    公开(公告)号:CN110986903B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201911240334.5

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种用于外场观测和校准的红外及可见光十字靶,包括靶盒、可见光光源、红外辐射光源、十字光源旋转装置、定位光源以及电源,其中十字光源旋转装置设置于靶盒一侧中心的十字窗口内,用于实现可见光与红外光的切换,切换为某一种光源时,设置于十字光源旋转装置上的该光源电极与设置于十字窗口内侧的电源电极相接触,该种光源接通的同时另一种光源断开,节省了能源消耗,有利于户外续航;定位光源设置于靶盒的另一侧,并通过该侧上设置的通光窗口照射在探测阵列靶上形成定位光斑,以确定十字靶中心与探测阵列靶中心的相对位置。本发明整体结构简单,使用方便,占用空间小,与探测阵列靶面配合性好,提高了测量的便捷性和准确性。

    用于开场测试的大型可变温度四杆靶

    公开(公告)号:CN112649096A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011450679.6

    申请日:2020-12-12

    Inventor: 富容国 何苗

    Abstract: 本发明公开了一种用于开场测试的大型可变温度四杆靶,包括四杆靶本体、帕尔贴制热/制冷模块、温度检测模块、主控模块、上位机与显示模块,所述帕尔贴制热/制冷模块设置在四杆靶本体面向黑体一面,所述温度检测模块设置在四杆靶本体面向黑体一面,用于检测四杆靶本体靶面温度,所述主控模块用于通过温度检测模块读取当前温度值,并根据上位机指令信号控制帕尔贴制热/制冷模块进行制热/制冷以及控制制热/制冷时间,所述显示模块用于显示当前温度值,所述上位机根据靶面温度设定值与当前温度值下发指令信号,本发明能够实时控制靶面温度,方便户外使用。

    一种大靶面远场激光探测阵列

    公开(公告)号:CN109405965A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201810955363.9

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本发明提供了一种大靶面远场激光探测阵列,包括框架、靶板、若干探测器、若干信号峰值保持电路;靶板两端可转动的设置于框架上,靶面从中心向外围设置第一区域、第二区域、第三区域三个区域,每个区域上探测器均匀布设且探测器间的间距不同,不同区域探测器间的间距满足D1<D2<D3,其中下标1、2、3分别为区域的索引,每一区域的探测器由一个信号峰值保持电路进行控制,不同区域的探测器的信号峰值保持电路不同。

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