[发明专利]一种可实现软件图形化可编程的控制方法在审

专利信息
申请号: 201510623493.9 申请日: 2015-09-25
公开(公告)号: CN105245776A 公开(公告)日: 2016-01-13
发明(设计)人: 魏亚东;李康 申请(专利权)人: 南京汉森思物联网科技有限公司
主分类号: H04N5/232 分类号: H04N5/232;G02B21/36
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 210032 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 实现 软件 图形 可编程 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种可编程的控制方法,尤其涉及一种可实现软件图形化可编程的控制方法,属于可编程的控制领域。

背景技术

显微镜广泛应用于各个领域,是一种常见的光学仪器。仪器自动化、智能化的发展对显微镜的自动化程度提出了更高的要求,应用中急需全自动控制显微镜系统。全自动控制显微镜系统的核心部分是自动聚焦技术,因此如何有效地实现显微镜的自动聚焦成为提高显微分析系统性能、实现高精度测量的关键问题。

显微镜聚焦方法目前主要可以分成两大类:一类是激光共焦法。它是利用激光束经照明针孔形成点光源,对标本内焦平面的每一点扫描,标本上的被照射点,在探测孔处成像,由探测孔后的光电倍增管接收,迅速在计算机屏幕上形成荧光图像。该方法复杂度高,不易实现。另一类方法是通过焦面图像与非焦面图像的锐度、边缘等特征来实现自动聚焦,如运用绝对方差函数、平面微分平方和函数、灰度梯度算子函数、灰度差分法、能量谱函数、小波变换、罗伯茨算子、拉普拉斯算子等评价函数,该方法对硬件处理速度要求高,因此对其进一步发展有一定的局限性。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是针对背景技术的不足提供了一种可实现软件图形化可编程的控制方法。

本发明为解决上述技术问题采用以下技术方案:

一种可实现软件图形化可编程的控制方法,具体包含如下步骤:

步骤1,采用CCD摄像头实时采集软件图形化的光学图像;

步骤2,采用视频信号模块将采集的光学图像转换成模拟图像的视频信号,同时将CCD摄像头采集的光学图像进行行帧分离,进而完成行同步和行帧同步;

步骤3,采用带通滤波器滤掉视频信号的高频噪声和低频信号;

步骤4,采用A/D转换器将过滤后的视频模拟信号转换成视频数字信号,进而进行数据处理;

步骤5,在行同步和帧同步的控制下,根据接收的视频数字信号通过CPLD模块驱动步进电机的转动方向,改变CCD摄像头的焦距,从而获得清晰的图像实现软件图形化可编程的控制。

作为本发明一种可实现软件图形化可编程的控制方法的进一步优选方案,所述CCD摄像头的芯片型号为DGT-004。

作为本发明一种可实现软件图形化可编程的控制方法的进一步优选方案,所述微控制器模块采用ARM系列单片机。

作为本发明一种可实现软件图形化可编程的控制方法的进一步优选方案,所述A/D转换器的芯片型号为ML14433。

作为本发明一种可实现软件图形化可编程的控制方法的进一步优选方案,所述步进电机的芯片型号为86BYG。

本发明采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:

1、本发明将模拟图像的视频信号转换为数字图像,而是直接截取各点的模拟视频信号,进行实时分析与处理,得到图像正确聚焦与否的判据参数,给出反馈信号,控制电机的运动方向,调节系统使之处于正确聚焦状态,实现自动聚焦。大大简化了图像处理的过程,缩短了自动聚焦时间;

2、本发明通过改善聚焦算法和改变硬件电路的结构来实现显微镜的快速聚焦,从而提高了显微镜聚焦的精度;本发明采用ARM系列单片机提高了系统的可靠性,且专用性强,功耗低;

3、本发明相较于现有技术,所述的带通滤波器,在小于中心频率处能获得可调节的传输零点,提供了良好的频带抑制效果,且低插入损耗、尺寸小,制作成本低,完全符合无线通信应用的需求。

附图说明

图1是本发明的方法流程图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的技术方案做进一步的详细说明:

如图1所示,一种可实现软件图形化可编程的控制方法,具体包含如下步骤:

步骤1,采用CCD摄像头实时采集软件图形化的光学图像;

步骤2,采用视频信号模块将采集的光学图像转换成模拟图像的视频信号,同时将CCD摄像头采集的光学图像进行行帧分离,进而完成行同步和行帧同步;

步骤3,采用带通滤波器滤掉视频信号的高频噪声和低频信号;

步骤4,采用A/D转换器将过滤后的视频模拟信号转换成视频数字信号,进而进行数据处理;

步骤5,在行同步和帧同步的控制下,根据接收的视频数字信号通过CPLD模块驱动步进电机的转动方向,改变CCD摄像头的焦距,从而获得清晰的图像实现软件图形化可编程的控制。

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