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51.
传统图像采集系统具有复杂、体积大、不便携带等缺点,而嵌入式图像采集系统集图像采集、显示、处理于一体,具有体积小、功耗低的优点.针对安防监控系统的需要,设计出一种基于ARM的图像采集系统.该系统以S3C2410(ARM9)为核心,利用USB摄像头、显示屏和存储器来构建图像采集和处理系统,并搭建必要的外围电路和通信接口,完...  相似文献   
52.
多尺度的灰值形态学在图像边缘检测中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
传统的边缘检测算法存在检测边缘不连续、漏检、抗噪性能差等缺点。针对传统方法在边缘检测中遇到的问题,结合数学形态学的方法,介绍一种基于多尺度灰值形态学的边缘检测算子,该算子是在形态学梯度算子的基础上改进之后,结合多尺度的概念,将各种不同尺寸下的边缘图像结合起来,提取出比较理想的边缘图像。采用Visual C++编程实现算法,并与传统边缘检测算子进行比较。实验结果表明本文提到的算子检测边缘效果更好。  相似文献   
53.
低成本科学级CCD数字相机的研制   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了科学级CCD芯片的主要性能参数和读出驱动时序要求,设计了图像采集总体方案。利用计算机EPP方式和采用CCD读出、A/D转换及数据传输流水线方法降低成本、噪声和实现难度。用复杂可编程器件(CPLD)实现了图像采集的各个控制信号,并给出了时序仿真波形。给出了相机的主要性能指标和在X射线数字实时成像检测中的应用。  相似文献   
54.
李永红  程耀瑜 《硅谷》2008,(19):121-122
熔体X射线数字图像检测系统设计,是将无损检测领域中的射线检测方法,引入到材料学科研究中的一次尝试.该检测系统可以检测熔体界面的接触角,并对接触角随温度变化的情况作曲线拟合,另外本系统还有对历史记录存储查询的数据库功能,对材料学科中的熔体界面性质等领域的研究具有重要的作用.  相似文献   
55.
刘霞  程耀瑜 《信息技术》2006,30(11):104-106
旨在解决EMCCD相机所成图像的传输距离短的问题。采用一个光电转换模块,将电信号转换为光信号,采用光纤来传输。认真分析了LVDS信号与PECL信号的特点,通过分析、计算,实现了LVDS信号与PECL信号的相互转换。  相似文献   
56.
介绍了科学级制冷 CCD器件 ISD017AP的主要性能、结构及管脚,设计了构成相机的制冷电路与驱动时钟电路,对相机的暗电流和光响应不一致性进行了分析和校正。并介绍了其在高质量射线数字成像检测中的应用。  相似文献   
57.
基于EPP工作方式下的CCD图像数据快速采集   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了加快科学级CCD相机图像数据的计算机采集速度,设计了CCD信号读出、A/D转换、数据传输流水线工作方式采集系统,不提高电荷转移速度的情况下快速采集图像。 充分利用计算机资源,采用计算机并行口的EPP工作方式的地址读和数据字读的选通信号,通过硬件电路产生CCD驱动、A/D转换、数据传输等所需控制信号的方法,并用电平标准转换方法,实现了射线数字成像检测中的较远距离图像数据快速采集。  相似文献   
58.
基于JPEG-LS框架的无损压缩技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
近无损图象压缩是近年来发展较为迅速的一门技术 ,由于其压缩效率较低 ,通常的压缩方法难以实现实时性。采用 JPEG LS框架结构 ,对系统软件进行了研究 ,通过实际测试 ,该方法平均压缩率可达原图象的35 % ,并且能够实时处理  相似文献   
59.
本文研究了超声测厚用于对具有屏蔽层的光电线缆护套厚度均匀性的在线检测方法,并通过研制的样机进行了验证。经超声测厚,单片机数据处理及显示报警装置,可使操作人员了解护套挤压生产情况并对挤塑机及时调整,对避免废品,提高产品质量以及节约护套原料都有显著作用。  相似文献   
60.
高质量X射线检测数字化成像及图像采集   总被引:6,自引:2,他引:6  
X射线数字成像检测是工业无损检测的新技术.非胶片实时数字成像检测以其高效率、低成本,特别是数字图像的可交换性和存储方便等特点成为射线检测的发展趋势.通常使用的由射线像增强器、视频摄像机、图像采集卡和计算机组成的系统成像质量差且只能在低能X射线下使用,作者经过反复研究和实验,研制了基于单晶闪烁屏和科学级CCD相机的可用于高、低能X射线高分辨率、高对比灵敏度数字成像检测系统.介绍了整个检测系统的组成,设计了科学级制冷CCD相机、预处理电路、A/D转换电路、微机EPP方式快速数据采集电路和软件等.给出了某铝铸件(厚150mm)在加速器高能X射线下的成像结果.实验证明该系统比普通像增强器和视频相机组成的系统具有适应射线能量范围宽和成像质量好的优点(成像时间长一些).系统的空间分辨率大于3lp/mm, 检测物体50mm(等效钢厚)以上时,对比度灵敏度小于1%.  相似文献   
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