[实用新型]一种高速图像采集处理系统有效

专利信息
申请号: 201520138588.7 申请日: 2015-03-10
公开(公告)号: CN204408489U 公开(公告)日: 2015-06-17
发明(设计)人: 杨华;尹周平;张冰;董益民;冯佳乐;欧阳振兴 申请(专利权)人: 华中科技大学
主分类号: H04N5/232 分类号: H04N5/232
代理公司: 华中科技大学专利中心 42201 代理人: 梁鹏
地址: 430074 湖北*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 高速 图像 采集 处理 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型属于图像采集处理技术领域,更具体地,涉及一种针对高速运动物体测量的高速图像采集处理系统。

背景技术

现有技术中用于高速运动物体的追踪拍摄,通常采用具有较高的采图帧率的高速图像采集处理装置。高速图像采集处理装置能够清晰、完整地记录运动过程,并克服了普通相机存在的模糊、重影、拖尾现象的缺陷,广泛应用于记录分析物体的运动变化、快速振动、微小变形等过程。当用于拍摄很高速度的运动物体时,要求装置具有非常高的采图频率,有时甚至需要达到纳秒级时间间隔频率。但是,现有技术中图像传感器的帧率的较少提高即导致价格的较大提高,特别是达到纳秒级时间间隔的的图像传感器,价格更是极其昂贵,因而在大量需要进行高速拍摄的场合,因高帧率图像传感器的价格制约而限制了其使用。显然,我们需要一种采图帧率更高并且价格更为低廉的高速图像采集装置,以适应越来越多的高速追踪拍摄的应用。

实用新型内容

本实用新型旨在克服现有技术的高速图像采集处理装置存在的低频率图像传感器不能用于高速运动物体的追踪拍摄、高频率传感器的价格极其昂贵、限制了使用等缺陷与不足,提供一种高速图像采集处理系统,采用分光装置将入射光分两路至两路CCD相机,并采用FPGA输出控制信号控制两路相机依时触发、分时曝光,实现用低频率图像传感器完成高频率图像采集,显著降低了装置成本,提高了采图频率,特别适用于高速运动物体测量的图像采集处理。

本实用新型为实现技术目的采用的技术方案是:一种高速图像采集处理系统,包括图像采集系统和图像处理系统,所述图像采集系统包括分光 棱镜、两路CCD相机和相机调节装置,所述分光棱镜用于将入射光分成两束子光束后分别进入两路CCD相机,所述相机调节装置用于调节两路CCD相机的空间位置,所述图像处理系统包括FPGA,所述FPGA包括相机时序控制单元、图像合成单元和图像预处理单元,所述相机时序控制单元用于向两路CCD相机发出脉冲控制信号控制两路CCD相机依时触发、分时曝光,所述图像合成单元将两路CCD相机的图像合成为连续图像,所述图像预处理单元用于图像的预处理。

一种高速图像采集处理系统,所述FPGA分别向两路CCD相机发出的脉冲信号,高电平时触发CCD相机进行曝光采集图像,低电平时触发CCD相机停止曝光采集图像,所述两路CCD相机单次曝光采集时间和单次曝光采集周期均相等,所述两路CCD相机开始曝光采集的间隔时间小于单次曝光采集时间。

一种高速图像采集处理系统,所述分光棱镜为半透半反棱镜。

一种高速图像采集处理系统,所述相机调节装置调节两路CCD相机在X轴、Y轴、X轴旋转的三自由度方向上的误差小于1像素,并且调节两路CCD相机位于同一水平面内。

一种高速图像采集处理系统,所述图像采集系统采用几何标定法对两路CCD相机采集的图像进行去镜头畸变处理及坐标变换,使同一物体出现在两路CCD相机的同一位置。

一种高速图像采集处理系统,所述图像采集系统采用亮度标定法调节两路CCD相机采集图像的亮度保持一致。

一种高速图像采集处理系统,所述图像处理系统还包括DSP处理器和两片外挂SDRAM暂存器,所述DSP一端连接FPGA,另一端通过以太网输出接口连接上位机,所述DSP用于图像的后处理,将完成后处理完成的图像数据传输至上位机中,所述两片外挂SDRAM暂存器分别连接FPGA和DSP,分别用于FPGA和DSP的图像数据的暂存。

一种高速图像采集处理系统,所述图像处理系统还包括连接FPGA的Linear BPI Flash和连接DSP的NAND Flash,所述Linear BPI Flash存 储器用于存储相机控制信号及相机配置参数,所述NAND Flash用于存储DSP上电时序程序。

一种高速图像采集处理系统,所述图像采集系统还包括入光口和滤光片。

与现有技术相比,本实用新型具有的优点在于:

1、采用分光装置分光两路至两路CCD相机,并采用FPGA输出控制信号控制两路相机依时触发、分时曝光,实现用低频率图像传感器完成高频率图像采集,显著降低了装置成本。

2、设置有相机调节装置,对两路CDD相机在X、Y、X轴旋转三个方向上进行微调,通过位置调节消除空间位置误差和加工误差,使得两路CCD相机采集的图像通过相机坐标系变换后在同一个坐标系中能够重合,从而使得不同相机不同时间曝光采集到的图像仅需坐标变换就能得到连续的图像信息。

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