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公开(公告)号:CN111489389A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010255471.2
申请日:2020-04-02
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种光斑中心检测方法,包括以下步骤:采集光斑图像,并对该图像进行去噪预处理;利用边缘检测算法对光斑进行粗定位,获得像素级的光斑边缘;对所述像素级的光斑边缘进行插值运算,获得亚像素级光斑边缘;对所述亚像素级光斑边缘进行细化处理,获得细化后的亚像素级光斑边缘;基于所述细化后的亚像素级光斑边缘,利用高斯拟合原理求取光斑中心。本发明将Canny边缘检测算子和插值法相结合使得高斯拟合的光斑边缘处于亚像素级,可以最大程度保留图像的边缘信息,显著降低误定位率,提高定位精度,获得了较好的定位效果,且运行的时间较短,实时性较高,能够满足工业精密尺寸测量的要求。
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公开(公告)号:CN111121964A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911285392.X
申请日:2019-12-13
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01J1/44
Abstract: 本发明公开了一种远场激光光斑测量装置,包括按序依次设置的探测层、采集层与控制层;探测层上设置用于探测远场激光的蜂房式结构排布的探测器阵列;采集层上设置多个与探测器对应的前置处理电路,用于将探测器阵列采集到的激光信号转换为模拟电信号,还设置多个与前置处理电路对应的AD转换单元,用于将模拟电信号转换为数字电信号;控制层上设置控制芯片及其外围电路,用于控制AD转换单元的采集时序、存储AD转换单元采集到的数据,还设置传输模块,用于将控制芯片存储的数据传输至上位机,由上位机对数据进行处理以获取远场激光光斑的参数。本发明能够实现对窄脉冲激光的测量,操作简单,结果准确,且可靠性高。
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公开(公告)号:CN110986903A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911240334.5
申请日:2019-12-06
Applicant: 南京理工大学
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。
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公开(公告)号:CN110398286A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910345199.4
申请日:2019-04-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种基于阵列探测法的激光光斑恢复方法,包括以下步骤:对阵列探测器光强分布的四周非密集区域进行双线性插值和反双线性插值计算,对得到的双线性和反双线性插值进行加权平均融合,得到完整的光斑分布;根据初始的光强分布得到光斑中心,并且在光斑中心周围取若干探测点,通过光斑中心位置和探测点的高斯拟合得到理想的光斑的高斯分布图像;将高斯拟合得到理想光斑分布图像和完整的光斑分布图像进行融合,其中融合系数为各拟合像素位置到光斑中心距离的倒数。
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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
Applicant: 南京理工大学
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。
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公开(公告)号:CN110398286B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201910345199.4
申请日:2019-04-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种基于阵列探测法的激光光斑恢复方法,包括以下步骤:对阵列探测器光强分布的四周非密集区域进行双线性插值和反双线性插值计算,对得到的双线性和反双线性插值进行加权平均融合,得到完整的光斑分布;根据初始的光强分布得到光斑中心,并且在光斑中心周围取若干探测点,通过光斑中心位置和探测点的高斯拟合得到理想的光斑的高斯分布图像;将高斯拟合得到理想光斑分布图像和完整的光斑分布图像进行融合,其中融合系数为各拟合像素位置到光斑中心距离的倒数。
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