基于SoC的偏振电视成像及定向的应用电路及应用方法

    公开(公告)号:CN118101864A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410270292.4

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于SoC的偏振电视成像及定向的应用电路及应用方法,包括SoC处理芯片、偏振图像探测器、DDR3存储器、电源管理电路、串口通讯电路、视频输出电路;所述SoC处理芯片包括逻辑端和ARW端,逻辑端和ARW端之间通过高速数据接口连接,SoC处理芯片用于解析视频输入、视频图像预处理、偏振特征提取、图像以及偏振特征存储及用户算法开发。本发明应用电路基于逻辑底层开发与软件开发独立开发,用户可根据对偏振图像以及偏振特征的需求开发算法进行使用;偏振特征采用FPGA纯逻辑开发,大大降低算法延时;逻辑和ARM集成在同一芯片上,电路集成度更高的同时,FPGA与ARM交互更紧密更加高效。

    一种基于FPGA电子变倍前置DDR的相机系统

    公开(公告)号:CN115209024A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210840349.0

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA电子变倍前置DDR的相机系统,包括FPGA处理芯片、图像探测器、DDR3存储器、电源管理电路、OLED显示器和按键控制电路;图像探测器将采集的视频图像数据转换为视频图像信号输出至FPGA处理芯片,FPGA处理芯片接收信号后进行解析和对齐调整,FPGA处理芯片中的电子变倍模块根据按键控制电路选择的变倍倍数,对视频图像进行电子变倍处理,再由FPGA处理芯片将电子变倍处理后的视频图像写入DDR3存储器;本发明对采集的视频图像在输入DDR存储器之前进行电子变倍处理,可以输出一致时钟、帧率、行频、分辨率的高清高帧率的视频图像,满足相机系统特殊条件下对视频图像时序一致性的要求。

    一种基于增强现实显示系统的智能战术头盔

    公开(公告)号:CN118534661A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410994929.4

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于增强现实显示系统的智能战术头盔,包括Micro LED双目显示器、翻折装置、骨传导战术耳机、战术头盔、战术姿态跟踪单元、远程设备连接模块、信息接收处理模块。本发明将战术头盔与增强现实战术眼镜相结合使之成为一体式装备,并可以实现与远程无人设备的连接,将接收的信息经过计算处理后通过光波导的形式显示在战术眼镜上,提高了实时作战人员对于战场环境的掌握能力,具有集成度高、适应性强、稳定可靠、佩戴方便舒适等特点;且Micro LED双目显示器采用了独立的三基色图像光场耦合设计,结合衍射光波导实现三色图像画面亮度单独控制,使得显示应用场景更丰富、具有更宽的色域、更高的对比度。

    一种用于枪支实弹射击训练的安全控制系统

    公开(公告)号:CN115540682A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211286290.1

    申请日:2022-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于枪支实弹射击训练的安全控制系统,包括安全装置、以及利用安全装置实施的安全控制方法,所述安全装置包括控制单元、锁定装置和伸缩杆,控制单元包括启动键、锁紧机构、绿色LED状态指示灯、红色LED状态指示灯、壳体、初始角按钮、角度设定旋钮、促动模块、控制模块和九轴陀螺仪。本发明通过九轴陀螺仪与各执行元件的有效配合,实现了对枪口偏移角度的实时测量,并实现了根据枪口偏移角度的值与设定角度的值之间的大小比较,实时地控制枪支进入可击发状态或不可击发状态,从而实现枪支在规定的发射区域内可击发,超过发射区域则枪支不可用,有益于提高枪支实弹射击训练的训练效果和安全水平。

    一种模拟人手的力矩调节系统

    公开(公告)号:CN115560633B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202211253563.2

    申请日:2022-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种模拟人手的力矩调节系统,包括L型底座、Y型套管机壳,Y型套管机壳的一侧与L型底座的内侧壁固定连接,Y型套管机壳的另一侧活动连接有控制面板,Y型套管机壳的内部从上至下设置有供电源组件、伺服电机、伺服减速机;Y型套管机壳的外侧且靠近底端设置有螺纹部,螺纹部的外侧螺纹连接有调节圈,调节圈的内侧转动连接有三抓机械手,且三抓机械手的顶端与伺服减速机的输出端传动连接。通过采用伺服电机驱动伺服减速机,然后驱动三抓机械手转动,将红外瞄准镜固定,利用三抓机械手握住红外瞄准镜的调节环,进行正、反转的测试,相对于人工进行测试,效率更高,测得的结果更准确更可靠。

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