高速三维数字图像相关系统
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技术创新《微计算机信息》2012年第28卷第10期120元/年邮局订阅号:82-946《现场总线技术应用200例》嵌入式与SOCCCD 高速数字图像多路光纤传输系统研究Research on CCD multi-channel high-speed digital fiber optic image transmission system(1.西昌卫星发射中心;2.中国科学院长春光学精密机械与物理研究所)李强1李一芒2LI Qiang LI Yi-mang摘要:本文主要介绍了一种高速数字图像光纤传输系统的设计,该系统主要用于多路高速CCD 或CMOS 相机产生的数字图像的远程传输。
文中详细介绍了设计方案及实验结果,并且重点阐述了8B/10B 编码、波分复用以及高频PCB 仿真及布线等设计中的主要技术问题。
该设计具有高速、高稳定性、抗干扰等优点,具有广泛的实用价值。
关键词:多路光纤传输系统;高速图像传输;CCD 图像传输中图分类号:TN79文献标识码:AAbstract:This paper introduces a high -speed digital image design of optical fiber transmission system.The system is mainly used for remote transmission of multi-channel digital images produced by high-speed CCD or CMOS camera.The paper details the design and experimental results,and focuses on the 8B/10B coding,wavelength division multiplexing and high -frequency simulation and PCB design layout,etc.It has a wide range of practical value with high speed,high stability and anti-jamming.Key words:multiple optical fiber transmission system;high-speed image transmission;CCD image transmission文章编号:1008-0570(2012)10-0162-03引言随着光电技术的发展,以CCD 或CMOS 等图像传感器为核心的高速相机越来越广泛的应用于科学研究和工业生产领域。
高速摄影机DIC动态测量系统用于岩石高速压缩破坏分析随着高速、高分辨率数字图像技术的快速发展,数字图像相关(DIC)测量技术已经在结构三维动态变形测量中得到很好的应用。
但由于空间分辨率的增加和采集帧率的提高,使得需要高速摄像机搭配DIC应用场景也大大增加。
新拓三维高速摄影机DIC动态测量系统,结合高分辨率、高帧率的高速摄像机使用,可满足各类位移轨迹测量、动态轨迹追踪、速度与加速度测量、破坏性实验的要求。
矿山岩石多为不连续面所切割、具有各自异性及非均质性的天然地质,在裂隙及孔隙含水含气的情况下,岩石力学性能比较复杂。
某大学实验室为研究岩石力学发生破坏的机理,采用新拓三维高速摄影机DIC动态测量系统进行岩石高速压缩测试,分析岩石试件的强度、变形特性。
高速压缩测试难题矿产常赋存于恶劣的地质环境,必须考虑岩石各种应力的影响。
传统的岩石高速压缩试验,采用应变片进行应变测量。
应变片具有高灵敏度和精度,缺点是偏向于点测量固定方向应变,不能实现全域测量。
如果被测物发生较大范围的变形或断裂,或者是大型的工程面测量,应变片对这些测量任务都无法胜任,无法准确测得应变最大区域。
高速DIC动态测量方案新拓三维高速摄影机DIC动态测量系统,不仅能满足一般的岩石压缩实验,得到岩石压缩全场应变和位移数据,而且还能满足小试样、大应变量等测试分析全域的应变大小和裂纹扩展跟踪等,大大丰富了岩石压缩测试的手段。
新拓三维高速摄影机DIC动态测量系统典型配置该大学实验室采用相似材料模拟法,模拟岩石性质的相似材料,通过高速压缩试验机加载,采用新拓三维高速摄影机DIC动态测量系统进行图像采集和数据分析,分析原型岩石在压缩过程中发生的力学现象及过程。
试验在刚性压力试验机上进行,刚性压力试验机由轴向位移和横向位移速率共同控制,设定轴向位移加载速率,以高速的加载速度对岩石试件进行加载。
试验的过程中,新拓三维高速摄影机DIC动态测量系统同步进行图像采集,由分析软件换算成对应的应力与应变数据传输到系统终端,保证数据的完整与准确。
基于高速摄像机的机械振动DIC动态位移测量解决方案利用超高速摄像机进行高速视觉测量,通过把高速摄像视频当作检测和传递信息的载体加以利用,从高速摄像机视频中提取有用的信号,获得所需的各种参数,具有非接触、全视场测量、高精度和自动化程度高的特点。
重型机械关键部件的振动测试,在工程机械制造领域至关重要。
作为机械工程大型设备,测试挖掘机、起重机摆臂的振动位移,可以掌握设备在实际工况下的机械性能,通过减少关键负载部位的摆幅,使设备更加稳定。
某工程机械企业,利用新拓三维DIC高速摄像机测量系统对挖掘机、起重机载重部位进行振动测量;数字图像相关法DIC能够对三维变形形状进行全场分析,该技术利用两台同步的高速摄像机,从不同角度拍摄物体。
然后,DIC软件将图像关联成一个3D网格。
新拓三维DIC高速摄像机测量系统的设置不繁琐且耗时较少,它利用绘制在物体表面上的散斑图案,在高速拍摄过程中为摄像机提供焦点。
通过这种方式,DIC可以在一个区域内提供来自更多数据点的测量数据,然后,工程师可以使用DIC软件分析挖掘机尾部负载部位振动位移、吊臂偏摆位移。
挖掘机振动相对位移测量测量过程重点关注挖掘机尾部负载位置和垂直地面之间的相对位移,由驾驶员操作挖掘机进行模拟工况操作进行测量。
新拓三维DIC高速摄像机测量系统,搭配的高速摄像机能够捕捉挖掘机尾部相对位移变化的实验过程,为后续研发人员进行图像分析,测量实验过程中的有关应变、位移、振动等数据,为分析机械位移与振动提供丰富数据。
挖掘机位移分析数据从分析曲线看,当分析曲线出现小幅波动时,此时挖掘机已经开机处于运转状态;出现大幅波动,此时挖掘机正在做挖掘动作。
基于新拓三维DIC高速摄像机测量系统对挖掘机尾部负载部位进行位移测量,通过曲线分析反映挖掘机整个操作动作,测试位移数值,方便后续对挖掘机进行振动研究以及产品改进。
起重机吊臂偏摆位移测量重点测量起重机吊臂偏摆位移,利用新拓三维DIC高速摄像机测量系统,对两台分别以低速、高速的不同速度运转的起重机吊臂关键负载部位进行测量。
高速摄像机在数字图像相关分析DIC的应用-汽车车门振动测试为了研究汽车车门振动的动态行为,汽车主机厂商在验证汽车结构性能时,越来越倾向于采用数字图像相关分析(DIC)的光学测量技术。
工程师们使用DIC来绘制汽车车门在快速关门瞬态下表面的应变和位移。
新拓三维自主研发的DIC高速摄像机测量系统,DIC使用两个同步成像设备——高速摄像机能够以高速记录高分辨率的图像。
通过将高速影像和DIC三维运动跟踪软件相结合,工程师们可观察到微米级别的表面变形。
汽车快速关门过程的振动,直接关系到汽车车门的密闭性、吻合度和舒适度,在高速和加速过程中要达到如此高的精度,只有通过高速摄像机和数字图像相关法DIC的能力才有可能实现,它为汽车主机制造商测试汽车结构性能提供了一种强有力的测量方案。
DIC高速摄像机测量系统某汽车研究院为了掌握汽车车门结构振动的固有频率及振型,利用新拓三维DIC高速摄像机测量系统,测量车门在开启、关闭过程中的振动变形,为减振材料性能验证,分析振动幅度,检验车门的力学性能提供数据支撑。
新拓三维DIC高速摄像机测量系统,采用两台或三台高速摄像机实时采集被测物体各个变形阶段的图像,利用准确识别的标志点(包括编码标志点和非编码标志点)实现立体匹配,重建出物体表面点的三维空间坐标,并计算得到物体的变形量、三维轨迹姿态等数据。
DIC高速摄像机测量系统典型配置型号XTDIC-STROBE-HR规格5M9M12M 高速相机参数500万×3900万×31200万×3高速相机帧率75fps42fps30fps 位移测量精度0.01pixel控制系统标准型测量幅面10000×10000~400×300,单位:mm型号XTDIC-STROBE-HS规格4M 2.5M高速相机参数满幅400万x3,最高540fps;降幅,最高1800fps满幅250万x3,最高600fps;降幅,最高204,100fps位移测量精度0.01mm控制系统高速型测量幅面1000×1000~400×300,单位:mmDIC和振动分析搭配高速摄像机,工程师可以利用DIC进行振动分析。
高速摄像机在高速冲击实验及DIC分析中的应用材料高速冲击测试,的目是检验材料受高速冲击下的动态力学性能,测量冲击过程中有关应变、位移、撞击力等数据,为材料力学性能分析提供数据支持。
由于冲击的发生时间极短,所以采用高速摄像机捕捉完整的撞击过程,并采用数字图像相关法(DIC)技术进行后期的数据分析。
新拓三维高速摄像机DIC动态测量系统,可在较高应变率作用以及极端加载环境下,通过搭配高速相机,测试高速冲击下材料或结构的三维位移场及应变场,分析材料或结构的动态破坏形式。
通过有限元模拟,可以基于模拟来分析材料或结构受冲击的力学响应行为。
模拟数据的更新有赖于实验数据来验证和对比,采用新拓三维高速XTDIC全场应变测量系统的数据结果,可修正或更新模拟数据。
XTDIC高速全场应变测量系统布置、散斑图案和加载装置在测试中,使用加载装置对平板件进行高速冲击,新拓三维高速摄像机DIC动态测量系统同时记录平面板材料响应。
为了捕获用于新拓三维高速摄像机DIC动态测量系统软件算法的图像,通过预先在平面板材料进行随机斑点图案制作,在获取高质量图像采集的同时,极薄的散斑不会影响平板件的刚度和力学响应行为。
采用新拓三维高速摄像机DIC动态测量系统搭配的两个高速相机(300万像素,采集频率为5000帧),105mm微距镜头,精度100微应变、0.01mm。
冲击加载装置连接到相机的数据采集系统,确保冲击力的测量和相机的记录同时自动开始。
冲击装置的力和图像均收集激发时和激发完毕的数据,高速相机实时采集图像。
数据分析位移场分析新拓三维高速摄像机DIC动态测量系统软件获得了平板件受冲击力区域的全场位移数据,从图中可以看出整体的位移场数值左右不对称,撞击瞬态下点1位移为7.86mm,点2位移为6.73mm,XTDIC系统可以获取非常精确的位移图。
图:位移场点3的位移曲线如下所示,稳定后的位移在8.5mm左右;点4为冲压受力关键位置,变形量最大,位移曲线如下图所示,稳定后位移值为22.1mm左右。
高速公路路面病害自动诊断系统的设计随着交通运输行业的快速发展,高速公路的建设和维护变得越来越重要。
其中一个主要的问题是如何及时准确地检测并修复路面病害,以确保公路的安全和持续发展。
传统的手动检测方法不仅费时费力,而且容易因人为因素导致误判和遗漏,这催生了高速公路路面病害自动诊断系统的需求。
在这篇文章中,我们将介绍如何设计一种高效而可靠的高速公路路面病害自动诊断系统。
我们会从系统的原理、基本功能和实现方法等多个方面进行论述,以期为相关行业人员和研究者提供参考。
一、系统原理高速公路路面病害自动诊断系统是由多个子系统组成的集成系统。
它基于先进的传感器技术、信号处理技术、图像处理技术以及人工智能技术等,在实时监测、诊断和预警高速公路路面病害方面具有显著的优势。
具体而言,该系统可以通过安装在路面上的传感器实时采集路面的位移、应变、温度等关键信息,并将这些信息传输到中央处理器。
在中央处理器上,采用一系列的算法和模型对这些信息进行处理和分析,进而对路面的状况进行全面而准确的判断。
如果发现路面存在病害,则会立即预警,以便有关部门及时修复。
与传统的手动巡检相比,该系统具有实时性、准确性和高效性等显著优势。
二、系统基本功能高速公路路面病害自动诊断系统的基本功能包括:路面信号采集、信号处理和分析、路面检测和病害识别、提醒和预警等。
下面我们将分别进行介绍。
1、路面信号采集路面信号采集是系统最基础的功能之一。
系统需要安装一系列高精度的传感器来实时采集路面的参数信息,包括:位移、应变、温度等。
这些参数的变化可以发现路面病害的发生和变化,从而引导系统进行相应的处理和判断。
2、信号处理和分析系统的信号处理和分析功能主要是通过一系列的算法和模型对采集到的数据进行处理和分析。
这部分工作是系统的核心和难点之一,涉及到多个学科和技术领域,如数学、物理、信号处理和计算机科学等。
在这一过程中,系统需要对采集到的数据进行过滤、降噪、特征提取、特征分析等一系列复杂的运算,以便更加准确地判断路面的状况。
基于LVDS的高速数字图像存储采集系统刘玮;崔永俊;张昊【摘要】弹载设备采集的大量数字图像信息需要快速传输和存储,针对这一需求,设计了基于LVDS(低压差分信号)总线和NAND型FLASH进行交叉双平面编程的存储系统,实现了数字图像的高速传输存储。
在系统硬件设计部分,介绍了系统各部分接口电路的设计;在软件部分,重点分析了交叉双平面页编程这一关键技术。
通过调试,证明该系统可以以30 MB /s的速度将数据信息存储到FLASH中,达到了数据的快速存储和准确回读的目的。
%A large number of digital image information gathered by onboard equipments need to be transmitted and stored.Fo-cusing on the requirement,a storage system using alternating two-plane page program was designed which based on LVDS bus and NAND-type FLASH.The system has achieved high-speed transmission and storage of digital image.In hardware implementation, this paper introduced the connection between every module.In software,detailed analysis of key technology about the alternating two-plane page program was shown.By commissioning,the speed of data stored in the FLASH is30MB/s,which achievied fast data storage and accurate feedback purposes.【期刊名称】《仪表技术与传感器》【年(卷),期】2014(000)012【总页数】4页(P75-77,98)【关键词】低压差分信号;传输;存储;闪存;交叉双平面【作者】刘玮;崔永俊;张昊【作者单位】中北大学,电子测试技术国家重点实验室,仪器科学与动态测试教育部重点实验室,山西太原 030051;中北大学,电子测试技术国家重点实验室,仪器科学与动态测试教育部重点实验室,山西太原 030051;中北大学,电子测试技术国家重点实验室,仪器科学与动态测试教育部重点实验室,山西太原 030051【正文语种】中文【中图分类】TN9110 引言弹载设备需要采集大量的数字图像信息,因此在弹载设备与地面测试台之间进行数据传输时,需要很高的传输速率[1]。
高速公路三大系统简介高速公路三大系统简介高速公路机电工程一般包括交通监控系统、收费系统和通信系统,三者是密切相关的,在建设和发展过程中,应该是同步进行,协调发展的,从而在高速公路网建成后,达到统一运行、统一管理、统一组织收费和管理交通的目的。
根据目前的发展趋势,有些业主也会把供配电照明和管道等也列入机电工程实施。
一、交通监控系统交通监控系统一般由监控中心和外场设备两部分组成。
监控中心由计算机系统、闭路电视监视控制设备、投影设备、不间断电源系统等组成。
监控中心计算机系统采用局域网结构,能接入视频、数据和紧急电话语音信息,构成一个多媒体的信息平台,具备方便的扩展性。
计算机系统具有每天24小时连续工作的能力。
监控软件工程是交通监控系统的灵魂工程, 它采集外场设备检测到的信息,进行分析处理,生成相应的控制方案,对外场的情报板等设备发布消息,告知司机高速公路交通状况或诱导其行车路线。
本公司有多年编制交通监控软件的经验,并根据公路管理部门的反馈意见,我们在软件的编制过程中综合了各种意见,尽可能多的考虑了可能发生的交通异常情况,并事先制定多种控制预案,使高速公路的管理更加方便,对交通状态的控制更加完善,为道路使用者提供更为高效、安全、快捷、舒适的服务。
监控中心的闭路电视控制设备由视频切换矩阵和监视器墙或投影设备等。
它们控制外场摄像机,并接受摄像机传输回来的图像,利用彩色监视器墙和投影设备实时观察相关路段的交通流状态,监视器也可切换到事件发生地点的画面,控制录像机自动录像,并自动记录摄像机的编号、事故发生时间等信息。
监控分中心的值班人员可以根据图像显示的信息做出相应的控制决策。
监控的外场设备一般包括车辆检测器、气象检测器、可变情报板、可变限速板和外场摄像机等。
车辆检测器主要用来采集高速公路的交通流量信息和行驶车辆的变化情况,可以检测车流量、车速、占有率的参数,从而判断出交通的拥挤、堵塞、畅通等状况,提供给监控中心软件作出各种控制方案。
基于三维数字图像相关法测量复合材料泊松比瞿启云;曹爱民;焦平;赵宾;薛克敏;程腾【摘要】All speckle images were firstly obtained by using M TS tensile test machine and DIC-3D quasi-static tridimensional strain optical measurement system to collect specimens,then the original data were processed by Origin/Excel software,which could gradually gave the stress-strain curves of all species,the displacement contour of the w hole process,E1 distribution in the strain field,the direction,the average series curves in the rectangular area of E1 and E2 and the average value series curves of the whole process of|E2/E1|. According to the certain data segment selection principle,the specified time tensile data were processed by Origin fitting.Finally the absolute values of the transverse-longitudinal strain ratio,namely Poisson ratio for 30% glass-reinforced polyetherimide(PEI)composite materials can be obtained.Also,the whole work will provide a kind of method about data processing and calculating in the experimental measurements of the mechanical deformation of resin matrix composite.%采用力学测试与模拟(M T S)拉伸试验机和三维数字图像相关(DIC-3D)准静态三维应变光学测量系统采集到拉伸试样的散斑图像,然后通过Origin/excel等计算软件对原始数据进行处理,逐步得到应力-应变曲线、全过程全场位移云图、应变场E1分布及E1、E2方向、矩形区域内E1、E2平均值时序曲线和全过程|E2/E1|时序曲线,再根据特定的数据段选择原则,将指定拉伸时间内的数据进行Origin拟合处理,最后得到30% 玻纤增强聚醚酰亚胺(PEI)复合材料的横向-纵向应变比的绝对值,即泊松比,并为实验测量复合材料泊松比等提供了一种数据处理和计算方法.【期刊名称】《材料科学与工程学报》【年(卷),期】2018(036)002【总页数】5页(P258-262)【关键词】三维光学测量;数字图像相关;拉伸试验;泊松比;复合材料【作者】瞿启云;曹爱民;焦平;赵宾;薛克敏;程腾【作者单位】中国电子科技集团公司第38研究所国家级工业设计中心,安徽合肥230088;中国电子科技集团公司第38研究所国家级工业设计中心,安徽合肥230088;中国电子科技集团公司第38研究所国家级工业设计中心,安徽合肥230088;合肥工业大学材料科学与工程学院,安徽合肥 230009;合肥工业大学材料科学与工程学院,安徽合肥 230009;合肥工业大学汽车与交通工程学院,安徽合肥230009【正文语种】中文【中图分类】TB3321 前言玻纤增强聚合物基复合材料因高比强、高比模、低密度、抗疲劳性好等特性,广泛用于机械承力结构件。
基于多DSP与FPGA的实时图像处理系统设计银志军;刘强【期刊名称】《光电技术应用》【年(卷),期】2012(027)001【摘要】为解决高速数字图像处理系统和实时性相冲突的要求,设计了以多DSP (数字信号处理器TMS320C6416)和现场可编程门阵列(FPGA)相结合的实时图像处理系统。
重点介绍了该系统的硬件资源选择、基本组成、工作原理、电源设计、DSP引导方式以及软件设计等,通过对每秒25帧14位640×512像素的数字图像处理结果表明,该系统满足高速图像实时处理的要求。
同时,可扩展到更高速度的DSP(如TMS320C6455系列),实现更为复杂的实时图像处理任务。
%In view of the conflict between the real-time property and high speed digital image processing sys tem,the real-time image processing system based on multi-DSP(digital signal processor TMS320C6416)and FP GA(field programmable gate array) is designed.The selection of hardware source,basic components,working prin ciple,power supply design,DSP boot loading principle and software design of the system are introduced.The exper imental result indicates that the system meets the requirement of real time high speed digital image processing by 640×512 pixel,14-bit,25 frame/s digital image.At the same time,the higher speed DSP(e.g.TMS320C6455 se ries) can realize the more complex real-time image processing.【总页数】5页(P76-80)【作者】银志军;刘强【作者单位】东北电子技术研究所,辽宁锦州121000;东北电子技术研究所,辽宁锦州121000【正文语种】中文【中图分类】TN792【相关文献】1.基于DSP+FPGA的双通道实时图像处理系统设计 [J], 干戈2.基于ARM+FPGA+多DSP的嵌入式实时图像处理系统 [J], 任晓波;赵文龙;唐盛;陈思平3.一种面向实时图像处理应用的基于非共享存储的多DSP系统设计 [J], 余跃;孟庆东;李兆麟4.基于FPGA的多DSP红外实时图像处理系统 [J], 吕雷;王明昌;秦金明5.基于FPGA+DSP的实时图像处理系统设计与实现 [J], 罗戈亮;鲁新平;李吉成因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
利用高速摄像机+DIC技术测量叶片高速转动位移轨迹叶片在高速转动时,自身表面的全场应变情况。
数字图像相关法(DIC)技术可以在整个高速旋转过程中,测量分析叶片转动位移轨迹,各种位置的应力应变等信息,以及材料对应变场情况。
这意味着在分析高速旋转时,需要使用以每秒数万帧的速度成像的高速摄像机。
在高速位移轨迹图像采集中,越来越多的需求指向更清晰的高速影像,以便能够进行更高精度的运动分析,新拓三维DIC高速测量系统可搭配高速摄像机,为用户带来全新体验的高分辨率超高速摄像机,在单张定格下的画面,也能确保画面的细腻度,可为具有暗区域的图像提供清晰的图像,获取更为清晰的画面。
DIC高速摄像机测量系统是新拓三维研发的一款高速运动轨迹分析工具,适用于研究、产品研发和测试等领域。
DIC高速摄像机测量系统的功能涵盖了从采集、载入图像到校准并分析的完整过程,通过目标自动跟踪和分析,将位移、速度、加速度、角度随时间变化等结果,适合如落体测速和变形分析、生物力学、车辆碰撞测试、形状分析、舰载机和无人机空间三维姿态、弹道轨迹跟踪等应用。
叶片高速旋转轨迹测量分析为记录细致的叶片高速旋转运动过程,本次试验使用高速摄像机高记录规格模式。
25,000FPS 每秒生成数十G数据。
高速摄像机内存容量有限,无法高速记录叶片从静止加速到全速的过程,故转而分析叶片静止到转速稳定2个状态的2帧,分析叶片关键点的位移运动轨迹,测量风机的回转轨迹。
布设模拟叶片高速旋转实验现场,采用风机叶片模型进行实验,风电叶片模型开始加载,借助新拓三维DIC高速摄像机测量系统配置的两个高速摄像机,实时采集被测叶片模型各个变形阶段的图像,停止实验并完成采集。
(一)拍摄未加载状态下的风电叶片模型,为叶片模型变形计算提供参照,然后进行加载,利用DIC高速摄像机测量系统分析软件,完成实验数据的计算,如图所示;(二)选取风电叶片高速旋转模型关键点其中某一点,DIC高速摄像机测量系统软件可绘制出风电叶片关键点相应的位移曲线,如图所示:(三)使用DIC高速摄像机测量系统分析软件创建变形域,完成对标志点运动轨迹的分析,如图所示。
高速公路三大系统简介 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】高速公路三大系统简介高速公路机电工程一般包括交通监控系统、收费系统和通信系统,三者是密切相关的,在建设和发展过程中,应该是同步进行,协调发展的,从而在高速公路网建成后,达到统一运行、统一管理、统一组织收费和管理交通的目的。
根据目前的发展趋势,有些业主也会把供配电照明和管道等也列入机电工程实施。
一、交通监控系统交通监控系统一般由监控中心和外场设备两部分组成。
监控中心由计算机系统、闭路电视监视控制设备、投影设备、不间断电源系统等组成。
监控中心计算机系统采用局域网结构,能接入视频、数据和紧急电话语音信息,构成一个多媒体的信息平台,具备方便的扩展性。
计算机系统具有每天24小时连续工作的能力。
监控软件工程是交通监控系统的灵魂工程,它采集外场设备检测到的信息,进行分析处理,生成相应的控制方案,对外场的情报板等设备发布消息,告知司机高速公路交通状况或诱导其行车路线。
本公司有多年编制交通监控软件的经验,并根据公路管理部门的反馈意见,我们在软件的编制过程中综合了各种意见,尽可能多的考虑了可能发生的交通异常情况,并事先制定多种控制预案,使高速公路的管理更加方便,对交通状态的控制更加完善,为道路使用者提供更为高效、安全、快捷、舒适的服务。
监控中心的闭路电视控制设备由视频切换矩阵和监视器墙或投影设备等。
它们控制外场摄像机,并接受摄像机传输回来的图像,利用彩色监视器墙和投影设备实时观察相关路段的交通流状态,监视器也可切换到事件发生地点的画面,控制录像机自动录像,并自动记录摄像机的编号、事故发生时间等信息。
监控分中心的值班人员可以根据图像显示的信息做出相应的控制决策。
监控的外场设备一般包括车辆检测器、气象检测器、可变情报板、可变限速板和外场摄像机等。
车辆检测器主要用来采集高速公路的交通流量信息和行驶车辆的变化情况,可以检测车流量、车速、占有率的参数,从而判断出交通的拥挤、堵塞、畅通等状况,提供给监控中心软件作出各种控制方案。
PTCA (PARTA: PHYS.TEST.)5 ■逑IX)I: 10.11973/lhjy-wl202105010数字图像相关法在复合材料研究中的应用进展肖志斌1,武丽丽2,裘雄伟、柯贤朝,蔡亮3(1.海装驻上海地区第六军事代表室,上海200000;2.上海航天精密机械研究所,上海201600;3.上海材料研究所上海市工程材料应用与评价重点实验室,上海200437)摘要:数字图像相关方法(DIC)具有自动化、光路简单、普适性好及抗干扰能力强等优点,广泛 应用于多领域、多种材料的力学性能测试中。
综述了自2017年以来,数字图像相关方法在复合材料的力学性能测试、功能结构性能研究及产品质量检测中的应用进展,并提出了发展方向。
关键词:数字图像相关方法;复合材料;力学性能;应用中图分类号:TB33 文献标志码:A文章编号:1001-4012(2021)05-0039-07Application Progress of Digital Image Correlation in Composite Materials ResearchXIAO Zhibin1 ,WU Lili2,QIU Xiongwei1.KE Xianchao3,CAI Liang1(1. The Sixth Military Representative Office of Naval Equipment Department in Shanghai, Shanghai 200000, China;2.Shanghai Spaceflight Precision Machinery Institute, Shanghai 201600, China;3.Shanghai Key Laboratory of Engineering Materials Application and Evaluation, Shanghai Research Institute of Materials»Shanghai 200437, China)Abstract:Digital image correlation (DIC) has the advantages of automation, simple optical path, good universality and strong anti-interference ability, which i s widely used in many fields and materials mechanicalproperties testing. The application progress of digital image correlation in mechanical properties testing, functionalstructural properties research and product quality inspection of composite material since 2017 was reviewed, and thedevelopment direction was put forward.Keywords:digital image correlation; composite material; mechanical property; application数字图像相关方法(Digital Image Correlation,简称DIC)是从物体表面随机分布的斑点或人工散 斑场中直接读取变形信息,然后根据散斑场变形前 后的统计相关性来计算位移和变形量,是一种对材 料或结构表面在载荷作用下进行全场位移和应变分 析测量的方法。
专利名称:一种多火花式高速摄影数字图像阵列记录系统及方法
专利类型:发明专利
发明人:姚学锋,方岱宁,李一兵,许骏,孙越霆,樊东兴,马寅佶,郝文峰
申请号:CN201110045397.2
申请日:20110224
公开号:CN102176735A
公开日:
20110907
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种多火花式高速摄影数字图像阵列记录系统及方法,属于实验固体力学动态测试技术和高速摄影图像技术领域。
本发明为通过CCD阵列摄像机系统作为多火花式高速摄影感光底板的高速图像阵列记录系统,系统包括CCD阵列摄像机系统,多火花式阵列点光源与时序控制同步系统,计算机数据处理系统等。
通过光学设计,每个多火花式阵列点光源发出的光,通过第一成像透镜,照亮被测材料,再通过第二成像透镜,成像到对应的CCD阵列摄像机系统。
本发明相对于传统的胶片记录系统,实现高速图像的自动采集与处理,从而达到节省人工、简化操作,避免冲洗胶片的化学污染。
申请人:清华大学
地址:100084 北京市海淀区100084信箱82分箱清华大学专利办公室
国籍:CN
代理机构:北京鸿元知识产权代理有限公司
代理人:邸更岩
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