[发明专利]高温风洞的成像方法在审

专利信息
申请号: 201811243870.6 申请日: 2018-07-09
公开(公告)号: CN110702724A 公开(公告)日: 2020-01-17
发明(设计)人: 黄浦;王显 申请(专利权)人: 浙江清华柔性电子技术研究院
主分类号: G01N25/00 分类号: G01N25/00;G01M9/06;H04N5/235;H04N5/225
代理公司: 33250 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 代理人: 舒丁
地址: 314006 浙江省嘉兴*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 检测材料 图像 补光控制信号 补光装置 处理装置 补光 感兴趣区域图像 高温风洞 加热状态 控制装置 灰度 计算感兴趣区域 图像采集装置 温度采集装置 采集 图像获取 温度传送 成像
【说明书】:

发明涉及一种高温风洞的成像方法。包括:判断高温风洞是否处于加热状态;当处于加热状态时通过图像采集装置采集待检测材料的图像,将待检测材料的图像传至处理装置;通过温度采集装置采集待检测材料的表面温度,将待检测材料的表面温度传送至处理装置;处理装置根据待检测材料的图像获取感兴趣区域图像,计算感兴趣区域图像的灰度值,将其传至补光控制装置;补光控制装置根据待检测材料的表面温度以及感兴趣区域图像的灰度值生成补光控制信号,将补光控制信号传至补光装置;补光装置根据补光控制信号对待检测材料进行补光。通过设置补光装置能够对待检测材料的图像进行补偿,进一步的能够适应大幅度的温度变化,提高待检测材料的图像的质量。

本申请是“申请号为:2018107448905,申请日为2018年07月10日,发明名称为:高温风洞的成像系统和方法”的发明申请的分案申请。

技术领域

本发明涉及工程材料技术领域,特别是涉及一种高温风洞的成像方法。

背景技术

高温风洞能够对被检测材料进行高温烧蚀氧化,从而达到检测被检测材料性能的目的。大部分的高温试件都需要在高温风洞进行高温加载测试。非接触高温三维数字图像相关方法(3D-DIC)是用于对高温风洞内的被检测材料进行力学测量的方法。非接触高温三维数字图像相关方法(3D-DIC)具有精度高、无损、非接触以及大视野等优点。但是上述方法需要依赖高质量的图像,因此获取高质量的图像成为非接触力学测量的关键。

目前的传统技术,在对高温风洞内的被检测材料进行成像时,首先需要将成像装置放置在三脚架上,再将三脚架放置在高温风洞的观察窗口前搭建图像采集平台,成像装置通过观察窗口采集高温风洞内被检测材料的图像。由于高温风洞内温度变化剧烈,会导致待检测材料的图像亮度变化梯度大,严重的影响待检测材料的图像的质量。

发明内容

基于此,有必要针对图像亮度变化梯度大,进一步的严重的影响待检测材料的图像的质量的问题,提供一种高温风洞的成像系统和方法。

一种高温风洞的成像方法,所述方法通过一成像系统实现成像,所述成像系统包括图像采集装置、温度采集装置、处理装置、补光控制装置以及补光装置,所述高温风洞的成像方法包括以下步骤:(1)判断所述高温风洞是否处于加热状态;(2)当判断所述高温风洞处于加热状态时,通过图像采集装置采集待检测材料的图像,并将采集的待检测材料的图像传至所述处理装置;通过温度采集装置采集待检测材料的表面温度,并将采集的待检测材料的表面温度传送至所述处理装置;(3)所述处理装置根据所述待检测材料的图像获取感兴趣区域图像,并计算感兴趣区域图像的灰度值,将所述感兴趣区域图像的灰度值传至所述补光控制装置;(4)所述补光控制装置根据所述待检测材料的表面温度以及感兴趣区域图像的灰度值生成补光控制信号,并将所述补光控制信号传至所述补光装置;(5)所述补光装置根据所述补光控制信号对待检测材料进行补光。

在其中一个实施例中,在步骤(1)之后还进一步包括以下步骤:当判断所述高温风洞处于未加热状态时,通过图像采集装置采集待检测材料的图像,并将采集的待检测材料的图像传至所述处理装置;所述处理装置根据所述待检测材料的图像获取感兴趣区域图像,并计算感兴趣区域图像的平均灰度值,以及将所述感兴趣区域图像的平均灰度值与预设阈值进行比较;当所述感兴趣区域图像的平均灰度值大于所述预设阈值时,所述补光控制装置生成减小补光控制信号;并将所述减小补光控制信号传至所述补光装置;所述补光装置对待检测材料进行补光,并根据所述减小补光控制信号减小补光功率。

在其中一个实施例中,所述将所述感兴趣区域图像的平均灰度值与预设阈值进行比较之后还包括:当所述感兴趣区域图像的平均灰度值小于所述预设阈值时,所述补光控制装置生成增大补光控制信号;并将所述增大补光控制信号传至所述补光装置;所述补光装置对待检测材料进行补光,根据所述增大补光控制信号增大补光功率。

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