双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法与流程

文档序号:35856125发布日期:2023-10-26 02:42阅读:47来源:国知局

本发明涉及光学目标模拟器,特别是双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法。


背景技术:

1、在使用微镜阵列光学目标模拟器时,必需连接光学目标模拟器主体与配套的计算机,并运行计算机上的视频生成软件以将视频内容提供给微镜阵列。在使用双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器时也必需如此。

2、在理想状态下,双微镜阵列在光学目标模拟器内部光路成像时两个微镜阵列像的各自拼接边应准确对齐并平行,没有重合、没有间隙;并且沿拼接边方向无相对位置偏移。

3、由于双微镜阵列成像的实际状态与理想状态的偏差,需要计算机的视频提供方式与这种偏差相匹配。

4、为了实现上述的匹配的目的,主要有二种现有技术:

5、其一、是采用操作系统自带的分屏显示技术:

6、这种现有技术存在的问题是精确性极低,只能保证双微镜阵列的成像视频基本位置正确(即不产生左右上下颠倒),却留有明显的拼接缝痕迹。

7、其二、是改编视频生成软件:

8、这种现有技术存在的问题是通用性极低,需要对每一份视频生成软件进行独立修改;并且可实现性不确定,即如果无法获得待修改的视频生成软件的源代码则无法实现。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,已解决双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器视频匹配的精确性、通用性可实现性不足的问题。

2、本发明的双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法的具体技术方案如下:

3、双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,包括计算机、主显示器和光学目标模拟器,所述主显示器和光学目标模拟器连接在计算机上,所述光学目标模拟器内部设有双微镜阵列,所述计算机内部安装有视频生成软件和视频匹配软件,所述视频生成软件工作在所述主显示器上,所述视频匹配软件从主显示器上获取待匹配视频信号,所述视频匹配软件根据参数集将待匹配视颇信号进行反向补偿处理后,输出到所述双微镜阵列中。

4、进一步,所述计算机工作在扩展模式下。

5、进一步,所述参数集内的参数包括:双微镜阵列成像的重合区域宽度、双拼接边夹角、沿拼接边方向的相对位置偏移。

6、进一步,所述参数集的确定方式为,在使用双微镜阵列前,通过反复设定参数尝试值并观察匹配效果来确定所述参数集内的参数使用值,并在双微镜阵列使用过程中所述的使用值不发生变化。

7、进一步,所述反向补偿处理是根据所述参数集调整输出给双微镜阵列的两路视频中的每个像素位置在输入待匹配视频中的对应位置,并从输入待匹配视频的对应位置进行取色操作后拼成输出视频。

8、进一步,所述取色操作是从所述对应位置最邻近的一个整数位置获得颜色/灰度信息。

9、进一步,所述取色操作是从所述对应位置较临近的多个整数位置获得颜色/灰度信息后加权平均。

10、进一步,所述对应位置精确到小数。

11、进一步,所述双微镜阵列会产生重合区域,适当调整输出图像的每个像素点的显示颜色/灰度的色值/亮度与取色操作得到的颜色/灰度的色值/亮度的比值以避免重合区域成像过亮。

12、本发明双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,提高了视频匹配的精确性,视频拼接位置精度可以达到亚像素级;提高了视频匹配技术的通用性,可以与多数种类的视频生成软件配合使用;保证了视频匹配的可实现性,也就是无需修改既有的可能无法修改的视频生成软件的有益效果。



技术特征:

1.双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,包括计算机、主显示器和光学目标模拟器,所述主显示器和光学目标模拟器连接在计算机上,所述光学目标模拟器内部设有双微镜阵列,其特征在于,所述计算机内部安装有视频生成软件和视频匹配软件,所述视频生成软件工作在所述主显示器上,所述视颇匹配软件从主显示器上获取待匹配视频信号,所述视频匹配软件根据参数集将待匹配视频信号进行反向补偿处理后,输出到所述双微镜阵列中。

2.根据权利要求1所述双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,其特征在于:所述计算机工作在扩展模式下。

3.根据权利要求2所述双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,其特征在于:所述参数集内的参数包括:双微镜阵列成像的重合区域宽度、双拼接边夹角、沿拼接边方向的相对位置偏移。

4.根据权利要求3所述双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,其特征在于:所述参数集的确定方式为,在使用双微镜阵列前,通过反复设定参数尝试值并观察匹配效果来确定所述参数集内的参数使用值,并在双微镜阵列使用过程中所述的使用值不发生变化。

5.根据权利要求4所述双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,其特征在于:所述反向补偿处理是根据所述参数集调整输出给双微镜阵列的两路视频中的每个像素位置在输入待匹配视频中的对应位置,并从输入待匹配视频的对应位置进行取色操作后拼成输出视频。

6.根据权利要求5所述双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,其特征在于:所述取色操作是从所述对应位置最邻近的一个整数位置获得颜色/灰度信息。

7.根据权利要求5所述双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,其特征在于:所述取色操作是从所述对应位置较临近的多个整数位置获得颜色/灰度信息后加权平均。

8.根据权利要求6或7所述双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,其特征在于:所述对应位置精确到小数。

9.根据权利要求8所述双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,其特征在于:所述双微镜阵列会产生重合区域,适当调整输出图像的每个像素点的显示颜色/灰度的色值/亮度与取色操作得到的颜色/灰度的色值/亮度的比值以避免重合区域成像过亮。


技术总结
本发明涉及光学目标模拟器,特别是双微镜阵列扩展拼接型光学目标模拟器成像减偏方法,包括计算机、主显示器和光学目标模拟器,主显示器和光学目标模拟器连接在计算机上,光学目标模拟器内部设有双微镜阵列,计算机内部安装有视频生成软件和视频匹配软件,视频生成软件工作在主显示器上,视颇匹配软件从主显示器上获取待匹配视频信号,视频匹配软件根据参数集将待匹配视频信号进行反向补偿处理后,输出到双微镜阵列中,提高了视频匹配的精确性,视频拼接位置精度可以达到亚像素级,提高了视频匹配技术的通用性,可以与多数种类的视频生成软件配合使用,保证了视频匹配的可实现性,也就是无需修改既有的可能无法修改的视频生成软件的有益效果。

技术研发人员:朱长林,于鹏亮
受保护的技术使用者:哈尔滨新光光电科技股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
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