光斑
共 32 篇文章
光斑 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 32 篇文章,持续更新中。
环形激光谐振腔分析
帮助光学工程师快速掌握环形激光谐振腔中基模高斯光束的分布特性,通过仿真分析清晰展示光斑大小及变化规律,提升对锁模激光器设计的理解与优化能力。
激光枪自动射击报靶装置
:本文设计的是一个自动射击报靶装置,主要由激光枪及瞄准机构、胸环靶、弹着点检测电路这几个部分构成。整个系统
是以K60 单片机为控制核心,通过摄像头,对胸环靶进行图像采集、处理,反馈给单片机,判断出弹着点所在位置,并且能通过
键盘来改变PWM 波使伺服电机转动相应角度,从而调控激光枪的弹着点。除基本要求满足外,本系统设计了一些拓展环节:图
形点阵显示器上显示胸环靶的相应图形,并闪烁显示弹着点
哈特曼球差自动测量系统中的小波变换图像处理及实现
·摘 要:阐述了小波变换去除图像噪声的基本原理和方法,利用小波变换技术对球差自动测量系统中CCD测量的哈特曼(Hartmann)小孔光阑图像进行噪声抑制和去除。讨论了Hartmann光斑数字图像处理中小波分解与重构算法,小波分解得到的高频系数阂值量化处理,然后进行去噪。采用Visual C++6.0和Matlab混合编制程序调用Matlab的小波变换工具箱函数来实现Hartmann光斑数字图像噪声
Matlab与VC++混合编程在光斑位置测量中的应用
·Matlab与VC++混合编程在光斑位置测量中的应用
基于视觉的太阳方位检测装置的研究
·摘要: 研究一种基于视觉的太阳方位检测装置,该装置根据小孔成像原理将太阳投影为光斑图像,供图像传感器采集;采集的图像经2000系列DSP芯片处理,定位光斑的位置进而得到太阳光偏离的高度角和方位角,获取太阳位置信息,达到对太阳定位的目的;根据计算得到的太阳位置,可调整太阳能接收装置以最大限度的获取太阳能;通过求图像最大灰度值方法完成太阳定位,简化了定位算法;实验表明,该低速采集系统可实
太阳能帆板平面度测量系统中光斑图像处理方法研究
·太阳能帆板平面度测量系统中光斑图像处理方法研究
期刊论文:基于交叉验证的激光光斑小波降噪
·期刊论文:基于交叉验证的激光光斑小波降噪
基于MATLAB的CO2激光光斑质量鉴别技术
·基于MATLAB的CO2激光光斑质量鉴别技术
期刊论文:基于MATLAB的CO2激光光斑质量鉴别技术
·期刊论文:基于MATLAB的CO2激光光斑质量鉴别技术
光纤轴角传感器设计
基于反射原理的光纤角度传感器特性,利用输入光纤光束照射可以绕偏心轴转动柱型反射面,其反射光斑在入射光纤端平面所在的接收平面上呈近楠圆状,位于入射两侧的接收光纤两侧的接收光纤耦合光斑能量。接收面上光斑的
自聚焦共焦光纤传感器轴向分辨率的影响因素
分析和研究了光纤光斑尺寸、透镜的数值孔径、放大倍率、光纤与透镜的匹配及装配等对自聚焦共焦光纤传感轴向分辨率的影响。指出, 为使系统获得较高的轴向分辨率, 需控制与光纤光斑尺寸有关的参数A ≤3, 选用
一种新型的光纤位移传感器
本文介绍了一种新型的透射光斑式光纤位移传感器,与传统的位移传感器相比,它具有体积小、精度高、重复性好、无滞后现象等优点。本文从理论上,推导出该传感装置的调制函数关系式,并通过实验进行了验证。实验结果证
适于在线测量的激光位移传感器
介绍一种新的共光轴激光非接触位移传感器,具有克服安装倾斜、表面纹理变化不利影响的特点;利用光学球差光学平均改善光斑分布均匀性;其微小的光触针( <1μm) 以及高速绝对测量的优点适合于曲(线)
高速实时图像采集和处理系统的研究
光斑质心检测系统是APT精跟踪伺服系统的关键技术之一,目前的光斑检测系统大多是基于PC机的,存在着高速实时性、稳定性问题。在总结各种检测算法的基础上,本文提出了基于FPGA的图像处理算法,实现了激光光斑中心的高速实时检测。 文中主要采用3×3窗口模块和自适应阈值模块,先对CCD输入数据进行处理,判断光斑的范围,然后再运用光斑的质心算法对光斑所占的像元进行运算,得出光斑位置的脱靶量,最后用VGA格式
用模板匹配法选取光斑质心探测窗口
根据Hartman传感器探测人眼波像差时的光斑特点, 提出了模板匹配法选取光斑窗口的质心探测方法。本方法与P rieto 的质心探测方法相比, 提高了质心探测精度。对光斑阵列的仿真计算结果表明,用本文
基于FPGA的图像采集与处理系统设计与实现
红外光斑中心检测是光学测量中常用的关键技术,在许多光学仪器中得到应用.检测算法的精度和速度直接影响了测量的精度及速度.但这些算法多是基于PC机的,不能达到实时要求.本文是在对基于PC/Windows的光斑中心图像检测系统的分析基础上,提出了一种基于FPGA和单片机硬件的精确实时图像处理系统.主要完成了以下工作:1.对光斑中心检测算法进行了分析,在此基础上制订了本系统的整体方案,并根据方案进行了芯片
超松弛法哈特曼传感器波前重构仿真分析
哈特曼传感器是一种对环境要求低,测量精度高的光束质量测量仪器,但传统方法不能对任意形状的光斑进行波前重构,即光束质量测量。文中采用超松弛法进行计算机仿真,验证了该方法能够适应任意入射形状光斑的波前复原
基于特征点的光纤位置检测方法
介绍对光纤端部位置的非接触检测方法。以面阵CCD 为传感器,检测光纤端部出射光斑,采用“重心法”提取光斑的特征点表征光纤的位置。着重分析了光源稳定性、CCD 性能、AD 采样位数对测量结果稳定性的影响
基于ARM技术的大气激光信号处理技术研究
大气激光通信是指以激光光波作为载体,大气作为传输介质的光通信系统。在空间大气激光通信中,由于大气的散射、吸收,大气湍流等作用,在激光接收端就会出现光斑抖动、相位起伏等现象,因此研究一种适合在高速率、弱信号条件下处理技术,保证激光信号的误码率是有着十分重要的意义。 本文研究了一种基于嵌入式微处理器系统的大气激光信号处理方法。文章从空间激光发展现状及信道环境出发,提出了一种采用ARM微处理控制器并在控
人眼波像差测量中形心探测的新方法
子孔径光斑的形心探测和计算精度是影响哈特曼传感器波像差探测精度的重要因素,而<BR>探测窗口的选取对探测误差的影响很大。分析了Prieto 等人采用的逐步缩小窗口尺寸的探测方法,并根据哈特曼波前传感器