[发明专利]光学元件检测方法和装置、电子设备、存储介质有效
申请号: | 201810403826.0 | 申请日: | 2018-04-28 |
公开(公告)号: | CN108716983B | 公开(公告)日: | 2019-07-23 |
发明(设计)人: | 谭国辉;白剑;田志华 | 申请(专利权)人: | OPPO广东移动通信有限公司 |
主分类号: | G01M11/02 | 分类号: | G01M11/02;G06T7/00 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 方高明 |
地址: | 523860 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 散斑图 光学元件 斑点 光学元件检测 电子设备 检测 计算机可读存储介质 方法和装置 零度 存储介质 光源产生 投射器 预设 判定 激光 图像 申请 | ||
本申请涉及一种光学元件检测方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质。所述方法包括:获取散斑图,散斑图是投射器中光源产生的激光通过光学元件后所形成的图像,根据散斑图获取散斑图的零级区域,零级区域为亮度最大的区域,检测零级区域的散斑点零度均值,当散斑点亮度均值超过预设亮度时,则判定光学元件异常。由于可以根据散斑图的零级区域中散斑点的亮度对光学元件进行检测,可以提高检测的准确性。
技术领域
本申请涉及计算机技术领域,特别是涉及一种光学元件检测方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质。
背景技术
随着计算机技术的发展,深度图像技术广泛的应用于人脸识别、人机交互、图像美化等场景。深度图像是根据激光摄像头采集的由激光通过衍射光学元件照射到目标物体上所形成的散斑图像计算得到的。
然而,当衍射光学元件损坏时,激光照射到人眼时会对人眼造成严重的伤害。传统技术中采用检测散斑图亮度的方法对衍射光学元件进行异常检测,存在检测准确性低的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种光学元件检测方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质,可以提高光学元件检测的准确性。
一种光学元件检测方法,所述方法包括:
获取散斑图,所述散斑图是投射器中光源产生的激光通过光学元件后所形成的图像;
根据所述散斑图获取所述散斑图的零级区域,所述零级区域为亮度最大的区域;
检测所述零级区域的散斑点亮度均值;
当所述散斑点亮度均值超过预设亮度值时,则判定所述光学元件异常。
一种光学元件检测装置,所述装置包括:
图像获取模块,用于获取散斑图,所述散斑图是激光摄像头采集的激光通过光学元件后照射到物体上所形成的图像;
零级区域获取模块,用于根据所述散斑图获取所述散斑图的零级区域,所述零级区域为亮度最大的区域;
检测模块,用于检测所述零级区域的散斑点亮度均值;
判定模块,当所述散斑点亮度均值超过预设亮度值时,则判定所述光学元件异常。
一种电子设备,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如下步骤:
获取散斑图,所述散斑图是投射器中光源产生的激光通过光学元件后所形成的图像;
根据所述散斑图获取所述散斑图的零级区域,所述零级区域为亮度最大的区域;
检测所述零级区域的散斑点亮度均值;
当所述散斑点亮度均值超过预设亮度值时,则判定所述光学元件异常。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如下步骤:
获取散斑图,所述散斑图是投射器中光源产生的激光通过光学元件后所形成的图像;
根据所述散斑图获取所述散斑图的零级区域,所述零级区域为亮度最大的区域;
检测所述零级区域的散斑点亮度均值;
当所述散斑点亮度均值超过预设亮度值时,则判定所述光学元件异常。
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