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基于数字图像处理技术的测量工件平行度的新方法

作者: 邸旭 牟达 王也 李莉 来源:长春理工大学学报 日期: 2023-11-10 人气:8
基于数字图像处理技术的测量工件平行度的新方法
本文主要介绍了一种测量管状件轴线平行度的新方法.该方法采用激光准直技术结合数字图像处理技术来进行管状件轴类工件的两轴或多轴平行度的测量.其优点是无损检测、测量精度较高、易于实现整个测量过程的自动化和智能化.

基于TMS320F240的CCD相机消旋控制器

作者: 王霆 李清军 王志达 来源:安徽建筑 日期: 2023-10-22 人气:6
基于TMS320F240的CCD相机消旋控制器
为实现机载CCD像机的图像旋正,采用了基于DSP技术(TMS320F240)的机械消旋控制方法,充分利用了DSP的硬件和软件资源,实现了较高精度的消旋控制。在介绍TMS320F240的主要特点、功能及结构基础上,重点描述了它在CCD像机消旋控制器中应用的硬件结构及其算法流程,给出以这种算法流程进行控制的实验结果。实验结果满足控制精度要求。

光纤锥耦合CCD相机图像的平场校正方法

作者: 江孝国 祁双喜 王婉丽 王伟 来源:强激光与粒子束 日期: 2023-10-22 人气:3
光纤锥耦合CCD相机图像的平场校正方法
对于光纤锥或光纤面板耦合的CCD相机所获图像中存在的响应非均性问题进行了阐述,分析了CCD相机输出信号的构成情况和图像传递间的响应关系,并给出了相应的表达式.利用平场校正方法对存在较严重非均性的图像进行了处理,处理过程分为三步首先获取系统的暗本底图像(包括了暗电流及系统偏置),所选择的积分时间与被用来校正的图像的积分时间相同;其次,获取均匀光场的图像,并将其作为平场校正的参考图像;最后扣除本底,用相对标定的方法对图像进行校正,从而获得图像各像素响应率的相对标定系数,再用它对原始图像进行平场校正即可获得很好的结果.校正后的图像更清晰,噪声更小,很多细节都能在灰度图像中直接看出,经过边界处理和伪彩显示后可清晰地看到小于0.1mm的细缝,达到了图像精密处理的效果.

光纤耦合CCD相机的平场校正方法研究

作者: 江孝国 祁双喜 王婉丽 王伟 来源:光子学报 日期: 2023-10-22 人气:2
光纤耦合CCD相机的平场校正方法研究
对于光纤锥耦合的CCD相机中存在的响应非均性问题进行了阐述,针对这种类型的系统的平场校正方法进行了仔细的研究,分析了CCD相机输出信号的构成情况,并利用这些方法对实际存在较严重的非均匀问题的图像进行处理,获得了很好的结果,达到了图像精密处理的效果.

CCD相机成象位置的校准和q分布测量的修正

作者: 彭利林 来源:核聚变与等离子体物理 日期: 2023-10-19 人气:4
CCD相机成象位置的校准和q分布测量的修正
对HL-1M装置上使用的CCD相机成象的空间位置进行校准,给出径向远方景点和近方景点在瞄准平面的投影点的物长公式,并在校准的基础上修正安全因子q径向分布的测量结果.详细讨论了此诊断方法的注意事项和改进方法,并提出一些当前可行的建议.

科学级CCD相机像元不一致特性及其校正研究

作者: 陈树越 路宏年 张丕壮 杨巧宁 来源:兵工学报 日期: 2023-10-16 人气:1
科学级CCD相机像元不一致特性及其校正研究
科学级CCD相机是目前微光图像增强及其光电转换的重要器件.本文从图像转换质量的角度,以科学级CCD相机为对象,研究了面阵CCD像元特性不一致性的性质及其校正方法,揭示了这种不一致性是造成图像降质的重要原因,采用本文提出的CCD像元校正方法是获取高质量图像的重要途径.

高精度CCD拼接相机标定方法研究

作者: 李益民 刘岩俊 何昕 魏仲慧 来源:半导体光电 日期: 2022-07-01 人气:3
高精度CCD拼接相机标定方法研究
介绍了大视场CCD(电荷耦合器件)拼接相机的组成和测量原理,分析了物像空间对应的坐标关系,指出了影响大视场光电测量设备精度的原因是相机内方位元素的准确性和光学畸变校正效果。提出了基于像面坐标系在大地坐标系下投影的高精度CCD拼接相机内方位元素的标定方法,该方法建立了CCD拼接相机模型和光学畸变校正模型,使用多元回归分析方法,标定了相机的内方位元素与畸变系数。大量试验结果验证了该标定方法的正确性,该方法对其他光电测量设备具有参考价值。

CCD相机靶面倾斜误差修正应用研究

作者: 廉绿松 蒋汉元 来源:长春理工大学学报 日期: 2022-06-02 人气:1
CCD相机靶面倾斜误差修正应用研究
分析了光电经纬仪CCD相机靶面倾斜所带来的测量误差,解析了靶面倾斜时目标相对于光电经纬仪视轴的真实脱靶量和CCD靶面所读出的脱靶量之间的数学关系,给出了倾斜检测的方法及误差消除的数学公式,实践证明,本方法能较好地修正对CCD相机靶面倾斜对装备测量带来的影响,提高了测量精度。
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