[实用新型]一种测速仪有效
申请号: | 201320022619.3 | 申请日: | 2013-01-16 |
公开(公告)号: | CN203133102U | 公开(公告)日: | 2013-08-14 |
发明(设计)人: | 夏登海 | 申请(专利权)人: | 广州市晶华光学电子有限公司 |
主分类号: | G01P3/68 | 分类号: | G01P3/68 |
代理公司: | 北京英特普罗知识产权代理有限公司 11015 | 代理人: | 齐永红;郭少晶 |
地址: | 510000 广东省广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 测速 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种测速仪,尤其涉及一种结合图像分析进行测速的测速仪。
背景技术
目前,用于交通测速的仪器主要是微波、激光测速,微波测速的缺点是可以被反侦测,而单纯的激光测速的准确度与被测物体的运动方向相关,如果激光光束的方向与被测物体的运动方向不在一条直线上,则测量误差很大,甚至完全失效。
另外,随着科技的发展,已经开发出利用图像传感器抓拍物体的影像,并利用图像分析计算物体的运行矢量的技术手段,该技术手段在李强的名称为“基于序列图像的机载测速系统设计与分析”的硕士论文(国防科学技术大学硕士论文集,发表时间为2008年)中已公开,具体为:假设被测物体在起始时刻沿着一条直线匀速前进,在此状态下,由图像传感器记录下来物体在起始时刻的影像,之后,图像传感器不移动,并连续记录之后的几帧画面,像素分析单元对起始时刻获得的影像及之后记录的几帧画面针对被测物体进行像素大小及在横坐标及纵坐标方向上的变化,获得被测物体的运动矢量(包括被测物体的运动方向及被测物体在计量时间内的基准运动距离)和被测物体在起始时刻距离图像传感器(即测速点)的基准距离;这样,速度计算单元根据已知的被测物体在起始时刻距离测速点的实际距离(以下被称为初始实际距离)即可获得分析值与实际值之间的对应关系(或者称比例关系),进而获得被测物体在计量时间内的实际运动距离,并最终转换为被测物体的运动速度,在应用中,初始实际距离是已知量,这样,就限制了利用图像传感器抓拍物体的影像,并利用像素分析获得被测物体的运动速度的应用。
实用新型内容
本实用新型的目的在于解决现有激光测速存在的测量准确度受被测物体的运动方向影响的缺陷,提供一种结合使用像素分析与激光测速的测速仪。
本实用新型采用的技术方案为:一种测速仪,包括控制单元、受控于控制单元的激光发射器、受控于控制单元的图像传感器、启动键、激光接收器、像素分析单元、初始距离计算单元、速度计算单元和显示器;所述启动键的启动信号输出端与控制单元的测速开始信号输入端口电连接,所述激光接收器的信号输出端与控制单元的初始测距结束信号输入端口电连接;所述控制单元的激光往返时间输出端口与初始距离计算单元的时间信号输入端电连接,初始距离计算单元的初始实际距离输出端与速度计算单元的初始实际距离输入端电连接;所述图像传感器的影像输出端与像素分析单元的影像数据输入端电连接,所述控制单元的抓拍时间输出端口与速度计算单元的运动时间输入端电连接,所述像素分析单元的分析结果输出端与速度计算单元的分析结果输入端电连接;所述速度计算单元的测速结果输出端与显示器的显示数据输入端电连接。
本实用新型的有益效果为:本实用新型的测速仪结合使用激光测距技术和图像分析技术,一方面通过激光测距技术获得初始实际距离(即通过激光测距进行定标),另一方面根据现有技术通过像素分析获得被测物体的运动矢量,这样,速度计算单元即可通过被测物体的初始实际距离、运动矢量和基准距离获得被测物体的实际运动距离,进而计算出被测物体的运动速度。因此,本实用新型的测速仪具有测量精确度不受被测物体运动方向影响的优点;另外,本实用新型的测速仪采用激光测距,激光测距利用雪崩管接收,采用LED激光发射管,可以轻易实现便携式测距,测量距离可以达到1Km以上,如果增强发射功率,还可以实现更远的测量距离,而且激光测距采用脉冲方式测距,在5Km范围内精度可以达到1m以内,并且可以在毫秒级时间内测出物体的距离。
附图说明
图1为根据本实用新型的测速仪的一种实施结构的方框原理图。
具体实施方式
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