[发明专利]一种高精度红外热像仪开机时间测试系统及测试方法有效
| 申请号: | 202011140061.X | 申请日: | 2020-10-22 |
| 公开(公告)号: | CN112258477B | 公开(公告)日: | 2023-08-18 |
| 发明(设计)人: | 杨龙;王胜;王艳;郑孟;谢芳 | 申请(专利权)人: | 孝感华中精密仪器有限公司 |
| 主分类号: | G06T7/00 | 分类号: | G06T7/00;G06V10/50;G06V10/46;G06V10/75;H04N17/00 |
| 代理公司: | 武汉天领众智专利代理事务所(普通合伙) 42300 | 代理人: | 陈三九 |
| 地址: | 432000 *** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 高精度 红外 热像仪 开机 时间 测试 系统 方法 | ||
本发明涉及光电设备技术领域,公开了一种高精度红外热像仪开机时间测试系统以及测试方法,实现了自动计算出红外热像仪整个开机时间的过程,此种测试方法提高了测量精度,有效避免了现有的人为判读等方法存在的主观因素影响带来的测量误差。
技术领域
本发明涉及光电设备设备技术领域,尤其涉及一种高精度红外热像仪开机时间测试系统及测试方法。
背景技术
红外热像仪主要应用在军、民两个方面。军事方面主要应用在航空、航天,单兵作战武器的观瞄和重型武器的火控与制导等领域;民用主要包括工业生产和设备的检测,以及夜视和安防等方面的应用。红外热像仪开机时间参数是当前研究的红外热像仪关键性能参数之一,因此研制红外热像仪开机时间的测试方法符合当今市场需求。传统的开机时间测试方法多采用手动计时方式来完成。所用工具多为秒表,该方法存在系统误差较大,精度不高,人为判读误差较大等缺点。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明实施例提供一种高精度红外热像仪开机时间测试系统以及测试方法,实现了自动计算出红外热像仪整个开机时间的过程,此种测试方法提高了测量精度,有效避免了现有的人为判读等方法存在的主观因素影响带来的测量误差。
(二)发明内容
本发明实施例提供一种高精度红外热像仪开机时间测试系统,包括光学平台、图像采集、处理系统和上位机,光学平台用于承载待测热红外仪,图像采集、处理系统通过数据线与待测热红外仪连接,图像采集、处理系统还连接有上位机,上位机用于进行图像特征匹配。
一种高精度红外热像仪开机时间测试方法,使用了上述的一种高精度红外热像仪开机时间测试系统,包括以下步骤:
步骤一、硬件准备;将待测红外热像仪放置到所述光学平台上并定位;
步骤二、建立特征模型库;打开上位机和待测红外热像仪,上位机建立开机结束画面的特征模型M0,并将所述特征模型M0存入样本库;
步骤三、匹配测试;所述上位机对样本库中的特征模型进行匹配测试,如果匹配成功,则执行步骤三,否则删除样本库中已有的特征模型并重新执行步骤二;
步骤四、测试准备;关闭待测红外热像仪,打开上位机执行检测工作;
步骤五、开机测试并采集开机视频;将待测红外热像仪再次开机,并通过图像采集、处理系统实时采集待测红外热像仪的开机视频;
步骤六、图像特征匹配;通过机器视觉技术对步骤五中采集到的开机视频进行分析,通过样本库中的特征模型确定开机时间T。
优选的,步骤六中,图像特征匹配采用了Surf算法,包括以下步骤:
步骤A、构造M0的Hessian矩阵,生成所有的兴趣点,根据兴趣点提取特征点;
步骤B、根据提取到的特征点构建尺度空间;
步骤C、特征点的定位,筛选出最终的稳定的特征点;
步骤D、特征点主方向分配;
步骤E、生成特征点描述子;
步骤F、特征点匹配,通过计算两个特征点间的欧式距离来确定匹配度。
优选的,通过步骤六得出开机时间T后,将其与预设的经验开机阈值Tmin和Tmax进行对比,若T<Tmin,或T>Tmax,则判定该开机时间T无效,重复执行步骤一至步骤六,或者反馈至测试人员。
优选的,其特征在于,Tmin=0.5s,Tmax=60s。
(三)有益效果
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