基于片上可编程系统的视频车辆跟踪技术研究

来源 :激光与光电子学进展 | 被引量 : 2次 | 上传用户:qipiaolang
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针对目前具体产品中算法实现复杂且基于计算机(PC)平台的纯软件环境等问题,提出了一种视频车辆跟踪的嵌入式实现方法。利用可编程片上技术,使得视频检测摆脱PC平台的依赖。以NiosⅡ软核处理器和外设知识产权(IP)核为硬件平台,结合模拟/数字信号转换(A/D)和数字/模拟信号转换(D/A)的视频接口,以μC/OS为操作系统,实现了视频检测的硬件与软件结合的嵌入式检测技术。最后实验验证了设计的有效性。
其他文献
改善分辨率的新方法是1977年7月4~8日在怀俄明州杰克森召开的第三次国际激光光谱学会议上的重点。这些新方法包括激光束在分子束中传输时能量变化的测量,和使离子束与共线激光束共振从而进行多普勒调谐。这个会议也是关于分子的多光子分解机理的第二轮国际性辩论的场所;首轮辩论在关于6月6~9日于罗彻斯特大学召开的会议的单独报告中有所描述。主要分岐在于分子在强红外场中的分解是不是对键有选择性,因此有利于同位素分离。在杰克森会议上,还描述了新型分子波函数的实验证明。
期刊
使用点源法可以严密检测调制传递函数(MTF),能够有效检验各个方向的MTF值,可用于空间探测相机在轨性能的监测。但点源图像存在噪声,利用传统滤波方法对其进行去噪处理,会存在检测精度不足甚至出现MTF曲线阶跃近似为0的现象,从而影响其对成像质量的评判。因此,根据点源图像光强分布的特点,提出一种基于平缓区均值的点源图去噪方法,并将该方法与传统滤波方法进行定量比较。仿真和实验结果表明:该方法将MTF曲线
研究了一种VCSEL(垂直腔表面发射激光器)侧面抽运的全固态激光器, 报道了一种可以稳定工作的紧凑型Nd∶YAG激光器。该激光器采用VCSEL阵列进行侧面抽运, 利用微透镜阵列对VCSEL阵列进行准直, 并以柱透镜将抽运光整形为线形光束以获得足够高的功率密度, 以Cr4 ∶YAG作为可饱和吸收体进行被动调Q, 最终得到重复频率为40 Hz、脉宽为4 ns及单脉冲能量为2.1 mJ的激光输出。测试结果表明, 该激光器在较大的温度范围内都可以实现稳定的激光输出, 同时具有结构紧凑、高抗失谐和高抗振动的特性,
研究了左手材料棱镜的色散特性和左手材料平行平板的等倾干涉特性。对于左手材料棱镜而言,其色散时出射光偏离原来的传播方向与右手材料棱镜的色散规律恰好相反,且对于同一种单色光而言,当入射角相同时,左手材料棱镜的色散偏向角大于右手材料棱镜的色散偏向角。在研究左手材料平行平板的等倾干涉特性时,推导了反射光和透射光焦平面上的光强分布公式,分析了等倾干涉条纹的级数与亮、暗条纹的关系,讨论了光程差的影响因素及影响规律,推导了存在半波损失情况下的等倾圆环的亮环半径公式和暗环宽度公式。研究发现:对于左手材料平行平板的等倾干涉
图像处理领域常用的矩阵算子计算量大、算法简单,具有并行结构的特点,特别适合在现场可编程门阵列(FPGA)上实现。为了解决FPGA芯片灵活性不足的问题,设计了一种图像实时预处理方法。首先,设计特殊的可配置式矩阵算子结构,采用此结构可以实现任意5×5矩阵或任意两个3×3矩阵的运算。然后,采用流水线结构对此方案进行了设计,通过矩阵计算、模式切换和状态机等单元的配合,可以实现图像实时处理。最后通过实验证明
提出一种基于红、绿、蓝和红外并行4颜色通道的条纹投影三维测量技术,实现单次测量获得物体的表面三维形貌。该技术克服了传统方法投影多帧条纹图像而造成测量速度慢的缺点,在保证精度的同时提高了测量速度。结合两步相移、傅里叶变换法和最佳三条纹选择法的相位求解方法,独立计算各个像素点的绝对相位,从单次同时采集的复合彩色图像和红外图像中获得非连续物体等复杂面形的三维形貌数据。利用半透半反镜实现了可见光和红外两个
研究了悬浮液雾化进样感耦等离子体原子发射光谱基本参数-等离子体电子密度的测定。 实验使用Stark效应常用的谱线Hβ线来计算等离子体电子密度。 测定结果表明悬浮液雾化进样同水溶液雾化进样感耦等离子体原子发射光谱时等离子体电子密度没有发生显著的变化, 数值基本上为1015数量级。 固含量高达10% TiO2悬浮液雾化进样等离子体原子发射光谱, 电子密度测定结果仅有微小的降低。 高固含量悬浮液雾化进样等离子体原子发射光谱没有显著地影响等离子体电子密度, 有助于使用高固含量悬浮液雾化进样等离子体原子发射光谱来进
期刊
提出一种改进的Gerchberg-Saxton(G-S)算法,实现了基于环形光束的衍射光学元件的精确设计。所提算法可以确保输出平面上有小的采样间隔,起到了抑制散斑的作用;与未采用散斑抑制的常规的改进G-S算法相比,所提算法得到了更高性能的均匀光斑;仿真结果和实验结果一致。
Zn1-xMgxO透过率高、带隙可调,且与 CIGS太阳电池在晶格和能带结构上匹配良好,可用作CIGS 太阳电池缓冲层、窗口层,因此制备高质量的Zn1-xMgxO薄膜是提高太阳电池性能的关键。文章介绍了Zn1-xMgxO薄膜的结构特性、光学特性及制备方法;从 Mg 含量、Zn1-xMgxO膜厚及Zn1-xMgxO/CIGS界面处缺陷密度等方面概述了Zn1-xMgxO用于 CIGS 太阳电池的研究进展,并比较了Zn1-xMgxO与In2S3,ZnS,CdS 等其他材料作缓冲层的CIGS太阳电池性能的差别。