[发明专利]一种针对图像传感器光学成像系统的测量装置在审
申请号: | 201710045902.0 | 申请日: | 2017-01-22 |
公开(公告)号: | CN106595486A | 公开(公告)日: | 2017-04-26 |
发明(设计)人: | 梁锋;易宏宇;朱小锋;赵伟伟 | 申请(专利权)人: | 株洲贝塔科技有限公司 |
主分类号: | G01B11/00 | 分类号: | G01B11/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 412005 湖南省株*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 针对 图像传感器 光学 成像 系统 测量 装置 | ||
技术领域
本发明涉及光学成像系统领域的测量设备,是一种针对图像传感器光学成像系统的测量装置。
背景技术
基于CMOS或CCD的图像传感器的光学成像系统,如工业摄像机、网络摄像机、数码录像机、手机摄像头等,被广泛应用于各行各业。此类光学成像系统的核心参数,如曝光时间、视频延迟、帧率、拍照延迟、图像编解码延迟等,通常都会极大地影响此类成像系统的质量。已有的对此类成像系统参数的测量方法或装置,如中华人民共和国公安部发布的《GAT 1128-2013 安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》,但是使用起来相当繁琐,需要大量的人工干预才能获得最终的测量结果,从而难以保证其测量的准确性和可重复性。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中的缺陷,设计一种测量装置,能够快速自动化地测量基于图像传感器的光学成像系统的核心参数,从而保证测量结果的准确性、精确性和可重复性。
为实现上述目的,本发明的技术方案是提供一种针对图像传感器光学成像系统的测量装置,包括箱体单元、按键单元、触发信号单元、通信单元、图像成形单元、光学探头单元、运动测量单元、控制单元和显示单元,按键单元、图像成形单元、显示单元设置在箱体单元表面,运动测量单元、光学探头单元与箱体单元连接,控制单元、触发信号单元和通信单元的电路位于箱体单元内。
进一步地,所述图像成形单元包括单色LED灯阵列和/或彩色LED灯阵列。利用所述按键单元或所述通信单元,可以改变所述LED灯阵列或所述彩色LED灯阵列的变换方式和触发方式。所述光学探头单元可以捕获光学传感器成像系统捕捉到的所述单色LED灯阵列或所述彩色LED灯阵列的图像,所述光学探头单元可以基于图像信息分析出测量结果。其测量结果可通过所述显示单元呈现给现场测试人员,同时其测量结果或捕获的图像信息可通过所述通信单元或所述探头单元传给PC工作站。采用所述测量装置,能够快速自动化地测量基于图像传感器的光学成像系统的核心参数,如曝光时间、视频延迟、帧率、拍照延迟等,从而保证测量结果的准确性、精确性和可重复性。
其中,所述按键单元包括一个触发按钮,一个返回按钮,一个选择旋钮和一个电源开关。
其中,所述触发信号单元包括触发输入接口电路和触发输出接口电路。
其中,所述通信单元包括一个网络接口,一个USB接口,一个触发信号接口,一个保持信号接口和一个通用信号接口。
其中,所述单色LED灯阵列的灯的个数为240个。
其中,所述单色LED灯阵列的灯的布局方式如下:左右各有120个单色LED灯;左上和右上的100个单色LED灯呈10x10方形阵列;左下和右下的20个单色LED灯呈2x10矩阵。
其中,所述彩色LED灯阵列可以变换颜色,且颜色变换的顺序和间隔时间可以调整。
其中,所述光电探头单元包括采集头、信号处理模块和通信接口。采集头采集原始图像信息,传递给光电信号处理模块进行数字化预处理,光电信号处理模块将预处理结果和过程数据通过通信接口发送给其中一个所述通用信号接口。
其中,所述运动测量单元包括测量头,信号处理模块和通信接口。
测量头获取原始的运动数据,传递给运动信号处理模块进行数字化预处理,运动信号处理模块将预处理结果和过程数据通过通信接口发送给其中任意一个所述通用信号接口。
其中,所述控制单元包括微处理器,LED灯阵列控制触发电路,LED灯亮度控制电路和通信接口电路。
其中,所述箱体单元的前面板上安装有所述单色LED灯阵列,所述彩色LED灯阵列,所述显示单元,所述按键单元中的一个触发按钮,和所述按键单元中的一个返回按钮。
其中,所述箱体单元的右侧面板上安装有所述通信单元,所述按键单元中的一个选择旋钮,所述按键单元中的一个电源开关。
其中,所述箱体单元的下面板上安装有适配三角支撑架的螺纹孔。
其中,所述箱体单元的右侧面板和所述探头单元通过电缆连接。
其中,所述箱体单元内部安装有所述控制单元。
本发明还包括一种测量系统,该系统包括测量装置和PC工作站,PC工作站安装有专用测量软件,所述专用软件可以通过USB口或者网口和所述通信单元连接,并可以控制所述图像成形单元,以及显示测量数据和结果。
本发明的优点和有益效果在于:减少了已有技术方案中的人工干预,极大地保证了测试结果的准确性、精确性和可重复性,以便可靠高效地评价和改善针对图像传感器光学成像系统的质量。
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