一种圆形零件缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN112396580B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202011226410.X

    申请日:2020-11-05

    Inventor: 周哲海 王佳豪

    Abstract: 本申请公开了一种圆形零件缺陷检测方法,其包括:获取待检测产品的图像,待检测产品中包含圆形零件;采用经训练的U‑Net图像分割模型对所述图像进行分割,获得对应于圆形零件的目标区域的二值化图形;提取二值化图形的边缘;基于二值化图形的边缘提取特征数据;以及基于特征数据采用经训练的SVM分类器进行分类,从而判别圆形零件是否有缺陷。根据本发明实施例,可以提高圆形零件图像分割的精确度和鲁棒性,并且有助于实现既准确又快速的检测。(56)对比文件杜晞盟.基于机器视觉的端塞表面缺陷检测算法研究及实现《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑》.2018,(第1期),I138-1333页第1,4章.

    基于辐射场表示和神经场参数化的光场高分辨重建方法

    公开(公告)号:CN116977181A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311065494.7

    申请日:2023-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于辐射场表示和神经场参数化的光场高分辨重建方法,其包括:步骤1,构建用于表示场景的双平面光场,再将双平面光场表示为辐射场;步骤2,利用多层感知器对辐射场进行神经场参数化,建立双平面光场的神经辐射场;步骤3,利用高频映射编码和体素渲染优化训练双平面光场的神经辐射场;步骤4,利用优化后的双平面光场的神经辐射场对光场数据进行高分辨重建。本发明能够实现在对具有复杂不利条件的光场场景进行角度超分辨。

    一种基于微腔光频梳的测距及线扫描三维成像的方法及系统

    公开(公告)号:CN116106921A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310014715.1

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明涉及测距及三维成像技术领域,特别涉及一种基于微腔光频梳的测距及线扫描三维成像的方法及系统。本发明使用波长为近红外的微腔光频梳,使得物体表面可见光波段的杂散光对测量的影响降到最小,系统具备较强的抗干扰能力,满足工程测量的使用场景。同时在现有的技术条件下,波长为近红外波段微腔光频梳有成熟稳定的制造方法。并且该系统中,实现测距与物体表面三维成像可以通过快速更换测距模块与三维成像模块,使用一套系统完成两种功能。

    全内反射荧光显微成像方法及装置

    公开(公告)号:CN103439305B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201310381350.2

    申请日:2013-08-28

    Abstract: 本发明提出了一种基于高级次轴对称偏振光束的全内反射荧光显微成像方法及装置。所述装置包括激光器,发出激光束;针孔滤波器,对激光器发出的激光束进行空间滤波;准直透镜,将经过空间滤波的激光束准直为平行光束;偏振转换系统,对所述平行光束进行偏振态转换,获得高级次轴对称偏振光束;光瞳滤波器和环形光阑,对获得的高级次轴对称偏振光束进行振幅及相位调制;反射和聚焦系统,被调制的轴对称偏振光束被反射和聚焦系统聚焦到玻璃与样品之间的界面上,以在玻璃-样品界面上因为全反射而产生倏逝场;反射和过滤系统,由倏逝场激发的荧光信号经过反射和过滤系统后被聚焦到针孔阵列板上,光电探测器用于探测信号,以及信号分析处理系统。

    基于CPLD的脉冲光纤激光器驱动电源控制系统

    公开(公告)号:CN103606811B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310673754.9

    申请日:2013-12-11

    Abstract: 一种基于CPLD的脉冲光纤激光器驱动电源控制系统,包括微控制单元、第一数模转换器、第二数模转换器、多路转换器、CPLD控制芯片、泵浦源、脉冲光纤激光器和光电信号处理单元,所述CPLD控制芯片用于接收所述激光器发出的反馈信号从而实现对所述脉冲光纤激光器驱动电源的整体控制,包括激光器功率的设定、调节、泵浦源功率的调节,控制激光器的稳恒输出、激光器工作温度的调节、功率的反馈,声光调制器的脉宽调制。根据本发明的脉冲光纤激光器驱动电源控制系统可以通过具有成本效益和计算速度优势的CPLD芯片来实现激光器的电源控制,特别是温度和功率的调节控制,其具有成本低廉、控制电路简单易实现的特点,且反馈速度快,控制灵敏。

    用于坐标测量机的测头的系统标定方法

    公开(公告)号:CN103697824B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310733992.4

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明提供一种基于标准球的坐标测量机的光学测头的系统标定方法,步骤如下:a).将已知半径R的标准球放在坐标测量机的工作平台上;b).将测头安装在坐标测量机的移动末端,接着控制坐标测量机以合适的运动轨迹移动测头,在其测量范围之内,完成对工作平台上的标准球的点扫描,所述点扫描大致均匀覆盖整个标准球面,得到N组数据,N大于等于200,每一组数据包括测头的测点数值、坐标测量机的三坐标位置读数以及回转体的旋转角度;c).在上一步操作的基础上,选取N组数据中的一部分数据,经过坐标转换后带入球面约束方程,利用改进的非线性最小二乘法求解该超定非线性方程组即可求得待标定参数,完成系统标定。

    带有饱和吸收光纤的环形腔内腔光纤激光器气体检测系统

    公开(公告)号:CN103487402A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310479313.5

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于饱和吸收光纤的环形腔内腔光纤激光气体检测系统,所述系统包括由依次连接的泵浦源、波分复用器、第一有源光纤、第一耦合器、布拉格光纤光栅和第二耦合器构成的环形光纤激光器;光隔离器,所述第一耦合器用于将经所述光隔离器隔离后的激光按照一定的功率比例分配为测量光束和强度检测光束;第二有源光栅;检测气室;第一光电检测器,连接至所述第一耦合器的输出,以检测所述环形光纤激光器输出的激光强度生成第一光强度信号;第二光电检测器,连接至所述第二耦合器的输出,接收经过检测气室的检测光束,生成第二光强度信号;和反馈控制单元,接收第一光强度信号和第二光强度信号,生成反馈信号调节泵浦源和布拉格光纤光栅。

    表面等离子体增强全内反射荧光显微成像方法及装置

    公开(公告)号:CN103472576A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310415225.9

    申请日:2013-09-12

    Abstract: 本发明提出了一种基于高级次轴对称偏振光束的表面等离子体增强全内反射荧光显微成像方法,包括步骤:激光器发出的激光束经过针孔滤波器进行空间滤波,被准直透镜准直为平行光束;该平行光束入射到偏振转换系统中进行偏振态转换;获得的高级次轴对称偏振光束进一步通过光瞳滤波器和环形光阑进行振幅及相位调制;调制后的高级次轴对称偏振光束经过二向色分束镜反射到高数值孔径的聚焦物镜中进行聚焦,并射入“玻璃基底-金属薄膜-样品”的三层结构上;激发的荧光信号通过该三层结构反射回聚焦物镜中,并被其扩束,通过二向色分束镜透射,经过滤波片滤波后,最终被一聚光镜聚焦到针孔阵列板上,通过探测器将光信号转换为电信号,并进一步处理。

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