激光主动成像系统视场同步控制方法.docx
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激光主动成像系统视场同步控制方法.docx
激光主动成像系统视场同步控制方法激光主动成像系统是一种高效精确的三维成像技术,以其在遥感、工业检测、医疗等领域的广泛应用而备受关注。然而,激光主动成像系统的设计和使用也存在一些技术挑战,如视场同步控制等问题。本文将重点探讨激光主动成像系统视场同步控制的方法。激光主动成像系统视场同步控制方法的基本原理是实时采集激光主动成像系统的成像数据,并对所采集的数据进行处理和分析,以实现激光主动成像系统在视场同步控制中的精确性和稳定性。在此过程中,系统需要解决如下核心问题:视场稳定性控制、采样精度控制和成像数据怎样进行
用于主动成像的多镜头计算同步控制方法.pdf
一种用于主动成像的多镜头计算同步控制方法,包括如下步骤:对多镜头计算控制模块进行设计,使用具有控制电机电流功能、AD采集功能、参数关系式存储处理功能和FGPA图像分析功能的多镜头控制模块,对多镜头进行控制;通过电机驱动器控制镜头内部安装的直流电机快速调节镜头位置通过内部AD采集卡采集齿轮组连接的用于监测镜头实时位置的电位器的数值,以及通过内部FPGA模块根据图像传感器输入图像获得Tenen值计算聚焦位置;在上位机输入镜头光学参数并输入控制模块,根据通过存储在参数关系式处理单元内部已拟合好的函数关系式,并根
小视场X射线成像的系统和方法.pdf
一种X射线成像的系统和方法包括X射线发射器,其对X射线进行投射。X射线接收器接收来自所述X射线发射器的X射线以产生多幅投影图像。具有至少一个过滤器叶片的过滤器吸收来自所述X射线发射器的所述X射线的至少一部分以限定完全视场内的有限视场,其中,所述X射线在所述完全视场的至少一个经衰减的部分中被衰减。处理器基于所述完全视场的投影图像来重建三维图像。所述有限视场位于经重建的三维图像内。根据经重建的三维图像来确定至少一个校正参数。基于所述有限视场和所述至少一个校正参数来重建三维图像。
距离选通激光主动成像同步控制技术研究的开题报告.docx
距离选通激光主动成像同步控制技术研究的开题报告一、课题背景距离选通激光主动成像同步控制技术是一种基于激光反射原理的主动成像技术,可以实现对远距离目标的高效率、高精度控制和成像。然而,在现有的技术中,由于硬件以及软件方面的限制,不能完整地实现同步控制和图像成像的功能,尤其是在复杂环境下,往往遭受到很大的挑战。因此,本课题将应用距离选通激光主动成像同步控制技术,提出一种新颖的同步控制和图像成像的算法,以便精确、快速地处理不同的目标,满足对于距离选通激光主动成像技术的实际应用需求。二、研究内容1.距离选通激光主
激光主动成像图像噪声抑制方法.docx
激光主动成像图像噪声抑制方法激光主动成像(LIDAR)技术是一种通过激光器发射激光束来获取目标表面反射信号信息并进行成像的技术。LIDAR系统具有高分辨率、高精度等优点,在机器人、自动驾驶、航空航天等领域有着广泛的应用。然而,在LIDAR成像过程中,图像噪声是一个普遍存在的问题,会影响图像质量和分辨率。因此,如何有效地抑制LIDAR图像的噪声,提高图像质量已成为当前LIDAR研究领域的热点问题。LIDAR图像的噪声来源包括系统噪声、环境噪声以及激光器固有噪声等。对于LIDAR系统噪声,一些传统方法,如平均